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multimode 8 多功能扫描探针显微镜

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称 上海禹重实业有限公司
  • 品牌
  • 型号
  • 所在地 上海市
  • 厂商性质 经销商
  • 更新时间 2023/12/23 15:59:08
  • 访问次数 99

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MultiMode平台是世界上应用***的扫描探针显微镜(SPM),已经在成功安装使用了近万套。它的成功基于其**的**辨率和高性能,的多功能性,以及已经得到充分证实的效率和可靠性。现在,MultiMode扫描探针显微镜以其的ScanAsyst模式,采用其的自动图像优化技术,使得用户无论具备什么技能水平,也能在材料科学,生命科学,聚合物研究领域的研究中*迅速地获得符合要求的研究成果。

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MultiMode平台是世界上应用***的扫描探针显微镜(SPM),已经在成功安装使用了近万套。它的成功基于其**的**辨率和高性能,的多功能性,以及已经得到充分证实的效率和可靠性。现在,MultiMode扫描探针显微镜以其的ScanAsyst模式,采用其的自动图像优化技术,使得用户无论具备什么技能水平,也能在材料科学,生命科学,聚合物研究领域的研究中*迅速地获得符合要求的研究成果。

SPM的控制电路也是影响性能的重要因素,第五代的NanoScope V控制器具有的数字架构:具有高数据带宽,低噪声数据采集和的数据处理能力。布鲁克的*的技术已经开创工业上的新标准,例如:ScanAsyst 模式 & PeakForce QNM 模式。

Multimode 的加热和制冷装置能对样品进行加热与制冷,适合于生物学,聚合物材料以及其他材料研究应用。采用加热和制冷装置后MULTIMODE 可在零下35ºC到250 ºC范围内对样品进行温度控制;并可以在水,溶液或缓冲剂的液体环境中进行扫描。当在气体环境下对样品进行扫描时,采用环境控制舱可以在大气压标准下控制环境气体的成分。

性能特点

简便易行,轻松获得专业结果

使用*新的自动扫描成像模式ScanAsyst™,研究人员不必再去繁琐地调整Setpoint、反馈增益和扫描速度等参数,不论是在大气下还是在溶液中,都可以轻松获得高质量图像。
在溶液环境下扫描更简便易行,它无需进行寻找探针的共振频率,ScanAsyst始终直接控制针尖样品间的作用力,这样可以消除Setpoint。
功能强大的定量成像模式

Bruker的新型成像模式PeakForce™ QNM™,可以对材料纳米尺度的力学性质进行定量检测,在正常的扫描速率下获得**辨率的材料粘附力和弹性模量图像。与传统的相位成像和某些厂家的多频技术不同的是,使用Peakforce™ QNM™模式可获得精确、定量的实验数据。
PeakForce TUNA™模块,能够定量测量样品的导电特性,这是传统的导电模式所不能实现的。
全新推出ScanAsyst-HR, 可以在MultiMode8上实现快速扫描模式。与传统的AFM相比,在其速度提高6倍时仍不损失图像分辨率,获得超**辨的AFM图像。*快扫描速度,可比传统的AFM提高20倍。
具有*高的分辨率和测试性能

迄今为止,利用MultiMode系列原子力显微镜,已发表大量高水平论文,帮助科学家们解决了
诸多重大前沿科研问题。MultiMode8采用结构紧凑的刚性设计,即使样品的测试难度大,测试条件极为苛刻,也能实现低系统噪音,获得超**辨率的图像。
NanoScope®V控制器提供业界*低的系统噪音和的超高带宽,**提高了数据分析能力,适用于更多的研究领域。
Bruker**的Peak Force Tapping® 技术,精确控制针尖与样品的作用力,可远低于TappingMode™所需要的力。
功能完备,适用于各研究领域

大气或者溶液环境中,MultiMode8都能够完成样品检测,以其超**辨率和**完备的功能,被**应用于物理、化学、材料、电子以及生命科学等各个领域。
在MultiMode8上可选配温度调节和环境控制附件。加热到250°C,冷却至-35°C,或在水蒸气和氧气含量小于1ppm的手套箱中,都可以实现敏感样品的检测和成像。
MultiMode8基本操作模式的基础上选配不同功能的附件,可在**辨成像的同时,获得样品的力学、电学、磁学、热力学等各项性能指标

应用领域

AFM可适用于各种的物品,如金属材料、**子聚合物、生物细胞等,并可以操作在大气、真空、电性及液相等环境,进行不同物性分析,所以AFM*大的特点是其在空气中或液体环境中都可以操作,因此,AFM在生物材料、晶体生长、作用力的研究等方面有**的应用。
原子力显微镜研究对象可以是有机固体、聚合物以及生物大分子等,样品的载体选择范围很大,包括云母片、玻璃片、石墨、抛光硅片、二氧化硅和某些生物膜等。
研究生物医学样品和生物大分子的重要工具之一。AFM应用主要包括三个方面:生物细胞的表面形态观测;生物大分子的结构及其他性质的观测研究;生物分子之间力谱曲线的观测。
AFM还可对原子和分子进行操纵、修饰和加工,并设计和创造出新的结构和物质。


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