知识大礼包-ChemiSEM助您提升元素分析水平
2024-08-0843更快、更优、更加经济实惠
的能谱数据采集与分析
现如今,广大科研用户已经非常熟悉用扫描电镜(SEM)搭配能量色散X射线能谱(EDS)用于确定样品的元素组成。然而,既能制造扫描电镜又能制造能谱探测器的仪器厂商少之又少,这使得科研用户通常采购不同厂商的SEM和EDS系统。这在实际使用过程中往往带来额外的麻烦和困扰。
而ChemiSEM的推出则大大减少了这些问题。比如:
硬件和软件来自同一厂商,没有软硬件整合问题。
同一个软件控制扫描电镜和能谱,无需在不同的界面之间切换。
数据同步和下载更容易。
只需要处理一个供应商的技术支持和维护,问题解决地更快速。
使用人员只需要学习一套软件系统,降低了培训和学习成本。
ChemiSEM——准确,直观,易用
本应用示例合集首先介绍了ChemiSEM与传统EDS方法的对比优势,然后通过实际案例展示了ChemiSEM的核心能力——通过解卷积分离元素分析中的重叠谱峰。
不仅如此,我们还特别汇编了四篇ChemiSEM在不同应用领域的应用示例,充分展示了ChemiSEM强大功能以及集成式能谱带来的全新表征体验。
1
金属材料的物相分析
在这个应用示例中,我们研究了以下样品:钛-6 铝-4 钒 (Ti-6Al-4V) 合金; 铝硅铜 (AlSiCu) 合金;熔融氧化锆莫来石;熔融氧化铝。
我们充分展示了ChemiSEM技术如何在SEM表征过程中提供实时元素信息,并且利用其搭配的ChemiPhase软件的强大谱图分析能力进行物相分析。我们详细介绍了如何使用这些工具来将复杂材料清晰地分离为各个组分/物相,鉴定元素成分并将面积分数制成表格。
2
纳米材料的形貌成分分析
在这个应用示例中,我们充分展示了高分辨场发射扫描电子显微镜Apreo 2(SEM)出色的成像能力和其搭配的Avizo2D软件的强大图像处理和统计分析能力。我们详细介绍了如何使用这些工具来识别和测量竹状碳纳米管和参与其形成的催化粒子的各种特征。
我们还展示了ChemiSEM技术如何在SEM表征过程中提供实时元素信息。这种集成解决方案消除了来回切换到第三方软件的繁琐,为您节省了宝贵的时间和精力。
3
复合材料的失效分析
在这个应用示例中,我们展示了ChemiSEM 技术在低真空模式下对玻璃纤维增强聚合物(GFRP)进行了全面表征,评估 GFRP 表面或截面上污染物的分布情况,从而确定可能的污染物来源,随后调整生产和处理过程,以免产生污染物。
ChemiSEM一次采集就可以同时获得表面衬度的灰度背散射图像和元素分布的彩色图像,快速准确地检出聚合物基体表面下的污染物,从而提供传统 EDS 系统无法提供的样品信息。
4
微量矿物的地质年代分析
在这个应用示例中,我们展示了大尺度ChemiSEM搭配阴极荧光成像(CL)的全新微量矿物鉴定流程。该工作流程可快速鉴定锆石和独居石。榍石、磷灰石和其他可测年物相也可以通过这种方法轻松鉴别。ChemiSEM 特有的实时物相图功能可即时提供化学信息。因此,与传统方法相比,ChemiSEM 可以大大节省时间,提高通量,从而分析更多样品。
实际操作中,在大尺度下定位到目标物相后,您可以直接放大到感兴趣的区域获取更详细的物相图、线扫描或点分析。此外,您还可以选配易于使用的固态 CL 探测器,有效的补充ChemiSEM,让您能够更加全面地表征地质样品。