O sistema de posição termoelétrica de alta inclinação do eletroscópio de transmissão aplica campo térmico e controle de campo elétrico a amostras através de chips MEMS, construindo um sistema de controle automático e medição de feedback de campos múltiplos compostos termoelétricos no banco de amostras de alta inclinação, combinando o uso de vários padrões diferentes como EDS, EELS, SAED, HRTEM, STEM e outros, para alcançar a microestrutura, a mudança de fase, o valor dos elementos, o estresse microscópico e a evolução da estrutura e dos componentes em nível atômico na tabela / interface no ambiente de vácuo.

Nossas vantagens
Mais informações importantes
Ángulo de inclinação ≥±75°Mais informações de imagem bidimensional podem ser obtidas através de uma série de ângulos de inclinação diferentes.
Excelentes propriedades elétricas
Adotando o design de verificação analógica do eletrodo do chip, a distribuição do campo elétrico é uniforme e o potencial é estável, o revestimento protetor da superfície do chip garante o baixo ruído e a precisão da medição elétrica, a precisão da medição da corrente pode atingir o nível de Pian.
O microprocessamento MEMS é projetado especialmente para realizar simultaneamente testes elétricos e caracterização durante o processo de aquecimento, sem afetar a estabilidade da temperatura.
Excelentes propriedades térmicas
Correção de temperatura infravermelha de alta precisão,Alta resolução em micronsMedição e calibração de campo térmico para garantir a precisão da temperatura.
O modo de controle de temperatura de alta frequência de quatro eletrodos, excluindo o efeito do fio e da resistência de contato, mede a temperatura e os parâmetros elétricos com mais precisão.
Adotando fios de aquecimento de metais preciosos de alta estabilidade (materiais não cerâmicos), ambos materiais condutores de calor e materiais sensíveis ao calor, sua resistência e temperatura têm uma boa relação linear, a área de aquecimento cobre toda a área de observação, a velocidade de aquecimento e resfriamento é rápida, o campo térmico é estável e uniforme, flutuação de temperatura em estado estável ≤ ± 0,01 ° C.
Adotando o controle dinâmico de alta frequência de circuito fechado e o modo de controle da temperatura ambiente de feedback, o controle de feedback de alta frequência elimina erros, a precisão do controle da temperatura ± 0,01 ℃.
O design do chip MEMS de aquecimento composto multiestágio controla a difusão térmica do processo de aquecimento e inibe significativamente a deriva térmica do processo de aquecimento para garantir a observação eficiente do experimento.
O fio de aquecimento é externamente coberto por nitreto de silício e não reage com a amostra para garantir a precisão do experimento.
Software inteligente e equipamentos de automação
Separação homem-máquina, software de controle remoto das condições experimentais, controle de automatização do programa do ângulo de inclinação.
2. Curva de aquecimento do programa personalizado. Pode definir mais de 10 passos de processo de aquecimento, tempo de termostato, etc., ao mesmo tempo, pode controlar manualmente a temperatura e o tempo alvo, no processo de aquecimento do programa descobrir a necessidade de mudança de temperatura e termostato, pode ajustar instantaneamente o programa experimental para melhorar a eficiência experimental.
O processo de calibração de temperatura absoluta incorporado, cada temperatura de controle de cada chip pode ser ajustada e corrigida de acordo com a mudança de resistência, para garantir a precisão da temperatura de medição e garantir a reprodutividade e confiabilidade de experimentos de alta temperatura.
Equipamento de automação de precisão para ajudar a operação manual e melhorar a eficiência experimental.
Parâmetros técnicos
| Categorias |
projeto |
parâmetro |
| parâmetros básicos |
Material da barra
|
Liga de titânio de alta resistência |
| Número de eletrodos |
4 |
| Espessura da janela |
Sem filme ou 20nm |
| Taxa de deriva |
0,5 nm/min (estado estável) |
| Ángulo de inclinação |
α ≥ ± 75° (a faixa real depende do modelo de bota polar) |
| Aplicação de eletroscópios |
Thermo Fisher / FEI, JEOL, Hitachi |
| Aplicação de botas |
ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP |
| (RH) TEM/STEM |
Apoio |
| (HR) EDS/EELS/SAED |
Suporte ao processo de aquecimento e à detecção de altas temperaturas |
Casos de aplicação

Materiais termoelétricos baseados em Ag2Te com mudanças de tensão

Material termoelétrico baseado em Ag2Te de alta resolução de tensão 0.4v
Materiais termoelétricos baseados em Ag2Te, devido à capacidade de realizar a conversão mútua entre energia elétrica e térmica através do movimento dos transportadores internos; Portanto, durante a execução de experimentos de aplicação de tensão aparecerá o fenômeno de aumento da temperatura da própria amostra à medida que a tensão aumenta; Os estudos descobriram que, à medida que a tensão continuava a aumentar, a estrutura da superfície da amostra mudava significativamente e as linhas de rotas irregulares evoluíam em barras ou desapareciam. Além disso, através do processo de redução da tensão, descobrimos que o processo de mudança da estrutura da superfície quando o material aumenta ou diminui a tensão é reversível, indicando que o material tem excelentes propriedades térmicas e de reutilização.