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X-Max Extreme 牛津仪器无窗超级能谱Extreme

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X-Max Extreme是100mm2无窗版本的X-Max,可显著地提高灵敏度和空间分辨率。 它采用了优化的径向几何设计,可实现在超高分辨场发射扫描电镜的低电压及小工作距离条件下同时采集图像和能谱。X-Max Extreme可实现能谱的分辨率达到相应扫描电镜的分辨率。

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  X-Max Extreme全新硅漂移探测器是能谱探测器领域的又一突破,为超高分辨率FEG-SEM的应用及超越常规的微米和纳米尺度分析提供了全新的解决方案。


  X-Max Extreme是100mm2无窗版本的X-Max,可显着地提高灵敏度和空间分辨率。 它采用了优化的径向几何设计,可实现在超高分辨场发射扫描电镜的低电压及小工作距离条件下同时采集图像和能谱。X-Max Extreme可实现能谱的分辨率达到相应扫描电镜的分辨率。


  SEM-EDS超高空间分辨率


  FEG-SEM中优于10nm的元素表征


  材料表面表征灵敏度高


  SEM中表征材料表面


  超低电压下进行材料鉴定


  低至1千伏材料表征


  快速准确的纳米尺度表征


  快速采集并实时数据处理大块样品


  *的轻元素灵敏度


  锂、氮和氧等轻元素的检测提高至新水平


  技术背景


  X-Max Extreme是超高分辨率FEG-SEM应用的一个突破性的解决方案。这种*的探测器*次实现EDS在超低电压(例如1-3kV)及很短的工作距离条件下采集信号来进行元素分析,而用户通常在该条件下进行纳米材料或材料表面的形貌观察。


  的超高分辨率FEG-SEM为研究更小尺度纳米结构、界面和表面提供了全新的解决方案。然而,在短工作距离、超低电压和束流条件下,其虽然能够在棱镜内探测器获得电子信号,却没有响应的能谱以进行元素表征。X-Max Extreme改变了这种状况,它专为在这类参数条件下工作而设计:


  *的几何设计


  为在更短的工作距离下工作而设计


  为传统侧插能谱探头设计的zui大立体角——通常比X-MaxN150 立体角大5倍而传感器到样品距离仅为正常距离的一半


  无窗下工作


  结合立体角,相比其他大面积探头,对低能X射线探测灵敏性可提高10-30倍


  新的探头电子器件*地提高了极低能量X射线,同时扩展了更高计数下的低能量分析性能


  AZtecEnergy与低电压Tru-Q分析引擎整合为一体,实现低电压下数据处理及分析


  为低电压下的谱峰剥离而改进的TruMap


  为了实现这种*的几何设计,X-MaxExtreme非圆形100平方毫米传感器和无窗的设计已经成功地用于X-MaxN 100TLE,以优化TEM中的灵敏度。除了探测器特性之外,小尺寸电子陷阱设计使得探测器可以在7kV电压下工作。


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