涂层,蚀刻和压裂系统 涂层,蚀刻和压裂系统

溅射涂层和冷冻断裂解决方案

以扫描获得样品的高质量图像(SEM.)或透射电子显微镜(TEM),您的样品需要导电,以避免充电。如果样品的导电性不够高,可以用溅射镀膜的方法快速地在其表面覆盖一层导电层。也可以使用碳或电子束蒸发器涂层。这样的涂层保护样品,允许增强em.图像对比度,或可以充当一个TEM-Grid支持小型样品的支持胶片。

使用最合适的涂层技术取决于你的样品的性质,你想要分析的结构的大小,以及需要准备它的方法em.成像。对于一些高级应用,您必须冻结骨折并可能冻结蚀刻样本。在这种情况下,您需要一种具有冷转移能力的仪器,在低温条件下涂布样品,并用Cryo刀将样品压裂。

从在室温下在低真空溅射涂层机中完成的涂层,甚至在低真空中完成的那些,即使在低温温度下,Leica涂料溶液也覆盖了大量需求。仪器旨在改进和优化从基本涂层到最先进的冷冻骨折应用的样品制备工作流程。

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为什么我需要包裹我的样品进行电子显微镜检查(EM)?

为了em.成像时,必须在不具有固有导电性的样品上涂上一层导电层,以抑制样品充电和热损伤的风险。在某些情况下,金属薄膜也有助于改善二次电子发射信号。

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我应该在什么时候涂碳?

碳(C)涂层通常用作透射电子显微镜的支撑膜(TEM).碳薄膜通常有几纳米厚,并沉积在上面TEM网格。它们对电子薄,强,透明。碳涂层也用作保护层。

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哪些应用是使用冻结骨折?

为了揭示生物或有机标本的内部细结构,可以将样品冷却至低温温度并物理破碎。一旦涂有导电层,就可以用电子显微镜检查样品的暴露细细结构(em.).冷冻骨折传统上用于生物应用,如亚细胞结构的研究,例如细胞器和膜。然而,最近,该技术对材料科学和物理学中的某些应用具有有趣的层和乳液。

用高真空或低真空溅射涂布机制备的涂层之间有什么区别?

真空条件对薄膜质量有很大的影响。

低真空溅射涂料允许薄膜沉积SEM.具有适度放大要求的应用。样品可以溅射金(Au)以及其他合适的材料,如铂(Pt)和金/钯(Au/Pd)。

高真空溅射涂料用更精细的晶粒结构沉积薄膜,允许高分辨率SEM.分析。而且,可以溅射更广泛的材料,包括可氧化金属。实例是铱(IR),钨(W)或钛(Ti)。有时溅射铬(Cr)以形成缓冲层。此外,高真空涂布器可以配置用于更先进的应用和多层沉积。

有关更多信息,请参阅文章
//www.zns-mineralwater.com/science-lab/expert-knowledge-on-high-pressure-freezing-and-freeze-fracturing-in-the-cryo-sem-workflow
//www.zns-mineralwater.com/science-lab/brief-introduction-to-freeze-fracture-and-etching

涂层,蚀刻和压裂系统

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低真空涂布机Leica Em Ace200

徕卡EM ACE200.

低真空溅射和碳螺纹涂布机

EM样品制备冷冻骨折系统Leica Em Ace900

徕卡Em Ace900

高端EM样品制备冷冻骨折系统

涂层

用碳或金属的导电层涂覆样品以抑制充电,以减少热损坏并改善用于地形检查的二级电子信号SEM.。为了TEM使用样品分析,使用碳涂覆的网格或样品本身在顶部可能需要薄层涂层。188金宝搏的网址Leica Microsystems的涂层线包括徕卡em.ACE600高真空涂布机用于Fe-中最高分辨率分析SEM.TEM和徕卡em.ACE200溅射和/或碳螺纹涂布机作为全自动系统,可快速,方便,直观的处理。

冻结骨折

为了显示冷冻标本的内部结构,可以通过物理破坏来暴露这些结构,以便用电子显微镜进行检查。徕卡em.ACE900冷冻涂层机将冷冻断裂技术提升到一个新的水平,具有先进的切片机,灵活的阴影选项与电子束源,旋转冷冻平台和负载锁定转移系统。高分辨率的副本分析TEM并配备了徕卡em.VCT500,块面部成像在Cryo中SEM.都是这种技术的结果。徕卡em.配备Cryo Stage和VCT500连接的ACE600提供了一种冻结冻结的解决方案,以在Cryo中进行曝光的表面SEM.

冷冻蚀刻

冷冻蚀刻是冻结样品后的可选步骤,并从破裂面显示更多信息。这是通过在真空下升华浅表覆盖物以暴露最初隐藏的细胞元素来实现的。阶段温度和真空会影响蚀刻速率。需要精确的温度控制阶段,以实现再现性。作为一个高度通用的仪器徕卡em.ACE900 Cryo Cooker为冻结骨折和冻结蚀刻技术提供最佳结果TEM和冷冻SEM.分析。

生命科学研究

188金宝搏的网址Leica Microsystems的生命科学研究显微镜支持科学界的成像需求,具有先进的创新和技术专业知识,可视化,测量和微观结构分析。

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材料与地球科学

Leica Microsystems的物理科学研究显微镜提供广泛的光学,成像系统,软件和188金宝搏的网址符合人体工程学配件,为您的应用设计系统。

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工业与制造业

Leica Microsystems的工业和制造显微镜有助于您通过广泛的解决方案和专家本地支持,188金宝搏的网址尽量减少停机时间。

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常见问题涂层和冻结压裂系统

在溅射镀膜过程中,在金属靶前形成氩离子等离子体。在磁场的引导下,Ar离子向目标方向加速。一旦氩离子撞击目标,目标材料的小碎片将被释放。这些小碎片向样品移动并逐渐堆积,随着时间的推移形成一层薄膜。薄膜的质量取决于沉积速率和其他溅射工艺参数。

有关更多信息,请参阅文章
//www.zns-mineralwater.com/science-lab/brief-introduction-to-coping-technology-for-electron-microscopy.
//www.zns-mineralwater.com/science-lab/improvement-of-metallic-thin-films-for-hr-sem-by-using-dc-magnetron-sputter-coater

溅射涂料em.样品准备涉及DC(直流)溅射。DC溅射适用于导电材料。其他更先进的溅射涂层机器还包括使用AC(交流电流)场的射频(RF)溅射,这防止了样品表面上的电荷堆积。RF溅射允许溅射氧化物和其他非导电材料。

碳(C)膜对电子束导电且透明。它们可能很薄,但仍然很强大。TEM网格支撑膜通常由碳制成。给一种材料涂上碳涉及到碳的热蒸发。碳源通常以线的形式存在。碳的加热既可以通过电流通过c线,也可以通过电子轰击(电子束蒸发器)。当碳源被加热到其蒸发温度时,一股细小的碳流撞击样品。最终的结果是样品被涂上了一层碳。

要了解更多信息,请参阅文章
//www.zns-mineralwater.com/science-lab/brief-introduction-to-coping-technology-for-electron-microscopy.

该涂层解决方案以最适合您的需求或应用程序的配置提供。如果以后您的需求发生变化,您可以随时向当地的徕卡销售代表询问升级您的涂层解决方案所需的配件。

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