NanosurfCoreAFM原子力顯微鏡高性價比緊湊型科研用原子力顯微鏡●具有價格優(yōu)勢的科研用原子力顯微鏡(AFM)●集成系統(tǒng)積極參與,占空間小●33種模式和功能●操作使用簡單CoreAFM智能地聯(lián)合原子力顯微鏡的核心部件來實現(xiàn)多功能化與方便使用
CoreAFM智能地聯(lián)合原子力顯微鏡的核心部件來實現(xiàn)多功能化與方便使用培養。正是基于這一根本的設計思路, CoreAFM合理地實現(xiàn)了優(yōu)化AFM的功能交流研討。
CoreAFM融合了新型柔性導向掃描頭,XYZ樣品臺形式,攝像頭建設應用,主動隔振臺和氣流屏蔽于一個一體化小型儀器中,使得這一完整的AFM系統(tǒng)具有的緊湊尺寸日漸深入。該系統(tǒng)配有專為CoreAFM掃描頭開發(fā)的全數字24位控制器恿?,F(xiàn)代化的AFM的所有功能都是CoreAFM系統(tǒng)的組成部分;要使CoreAFM投入運行,您需要做的就是連接控制器互動式宣講,并插上電源和USB效高性。
您立刻就會看出設置和操作CoreAFM是多么容易。觀看視頻自動化,了解主要功能的演示節點,以及如何使用該系統(tǒng)進行測量的簡要教程。
Isostage的更深層系統(tǒng)集成體現(xiàn)在的 峰值-保護, 可消除成像過程中的毛刺落地生根。盡管Isostage是一種主動隔振系統(tǒng)的特點,但當失真太嚴重時仍會出現(xiàn)毛刺。峰值-保護檢測到這種異常并重新掃描線條以獲得無失真圖像有效保障。
采用24位ADC和DAC的電子技術可確保100×100×12μm掃描頭的高分辨率的XYZ三個軸向的驅動大數據,而且具有于懸臂的低噪聲下的力檢測。32種標準的和可選的模式與兼容的附件使CoreAFM成為從材料研究到生命科學和電化學等應用的工具講實踐。以CoreAFM基本的功能為起點數字技術,所有可選功能都可以方便快捷地得到擴展。
閉合的掃描頭隔間可以隔離聲音和氣流市場開拓,而樣品臺定位機制
仍允許您調整樣品位置
當掃描頭隔間打開時措施,可進入掃描頭和樣品臺,例如放置新樣品進行測量
以下描述為儀器所具備的模式。某些模式可能需要其他組件或軟件選項實現。詳情請瀏覽產品手冊或直接聯(lián)系我們不容忽視。
CoreAFM開箱就可以實現(xiàn)靜態(tài)力、動態(tài)力服務體系、相位成像解決方案、磁場力問題分析、橫向力國際要求、力調制提供了有力支撐、標準力譜和標準刻蝕。您還可以使用CoreAFM模式工具盒來增強您的測量體驗非常激烈。
CoreAFM自配置的靜態(tài)力模式工具盒, 動態(tài)力模式工具盒, 以及 相位成像模式工具盒 可以讓您立即開始使用競爭力所在。根據測量模式的不同,模式組件可以包括樣品領域、相配的懸臂體系流動性、附件或它們的組合。
可單獨購買的附加的標準模式工具包包括標準力譜工具盒, 標準刻蝕工具盒, 標準磁力模式MFM工具盒, 標準液體模式工具盒, 橫向力模式工具盒, 和 力調制模式工具盒.
石墨烯屬于二維材料范疇帶來全新智能,對新設備和新材料的研發(fā)具有重要意義實現了超越。除了對石墨烯進行原子分辨率成像以了解更多的晶體取向、邊緣和缺陷外去完善,石墨烯的功能特性也備受關注橋梁作用。
在本應用說明中,多層石墨烯采用開爾文探針力顯微鏡(KPFM)成像求索,使用CoreAFM 研究單個薄片上的接觸電位差變化讓人糾結。
用50x NA0.9物鏡在直立顯微鏡上拍攝的光學圖像。取圖方框:記錄石墨烯KPFM數據和AFM圖像的區(qū)域
CoreAFM相同區(qū)域的頂視圖
多層石墨烯薄片是通過石墨的機械剝落和隨后轉移到硅-硅氧化物基體上而產生的穩定發展。KPFM測量采用單次運行模式基石之一,記錄形貌掃描過程中的接觸電位。
用直立顯微鏡定位基體上的薄片增持能力,做上標記共同努力,使用CoreAFM的頂視攝像頭將相同的薄片放置在微懸臂下,之后記錄石墨烯和KPFM數據的AFM圖像追求卓越。
多層石墨烯薄片的AFM形貌圖像上的接觸電位差的疊加逐漸完善。
樣品:瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院 Hiske Overweg, Klaus Ensslin,
所有測量均使用配備有來自Nanosensors的PPP-EFMR微懸臂的 CoreAFM系統(tǒng) 進行。處理石墨烯的AFM圖像用的是MountainsMap SPM合理需求。
鈮酸鋰Lithium Niobite (LiNbO3) 是一種光學透明的壓電響應材料廣泛關註,用于壓電傳感器或手機。我們用CoreAFM測試了LiNbO3樣品(PFM03發力,來自愛沙尼亞TipsNano)優勢領先。樣品具有規(guī)則的域結構迎來新的篇章,周期為10-μm。自發(fā)極化在相鄰域中具有相反的方向推動並實現。
為了在成像期間測量壓電響應薄弱點,當光柵掃描樣品上的懸臂時,將7.5V AC電壓施加到微懸臂上信息化。響應于施加的電壓形勢,樣品周期性地膨脹和收縮實踐者,與激發(fā)頻率同相或反相取得明顯成效。雖然測量到的小的RMS粗糙度為0.3 nm,在形貌上卻無法識別這些域結構數據。然而創新的技術,在平面外壓電響應中可以容易地識別它們。
鈮酸鋰Lithium Niobate的壓電響應力顯微圖
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