德国Attocube 磁共振显微镜/低温强磁场磁共振显微镜attoCSFM
日Tohuko超高灵敏度材料氧化分析仪CLA---化学发光分析系统
低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜 - attoAFM/attoMFM/attoSHPM系统
THz-NeaSNOM 太赫兹近场光学显微镜
德Neaspec真空太赫兹波段近场光学显微镜HV-THz-neaSNOM
低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜 - attoAFM/attoMFM/attoSHPM 系统

纳米尺度下的磁学图像对于研究磁性材料和超导样品是非常重要的,利用attocube公司attoAFM/attoMFM/atoSHPM系统,科学家可以在无以伦比的空间分辨率(20nm)和磁场敏感性下分析样品磁性,工作温度从极低温、强磁场到室温。

attoAFM/attoMFM/attoSHPM采用模块化的设计。利用标配的控制器和样品扫描台,用户仅需要更换扫描头和对应的光学部件即可实现不同功能之间的切换。

低温强磁场磁力显微镜 - attoMFM I 系统

attoMFM I采用紧凑设计,其主要用于低温和极低温环境中。在扫描时,探针是固定的,而进行样品扫描。样品与探针之间的磁力梯度由光纤干涉的模式,通过测量共振频率或相位变化而确定。
在实验过程中,样品和探针保持一定的距离,典型值为10-100nm。工作在共振频率模式时,PLL用于激发微悬臂,进行闭环扫描,实现极高的空间分辨率(10.7nm,如下图)。

attoMFM I特点与技术优势
+ 工作模式:MFM、接触式/半接触式/非接触模式AFM、导电AFM、EFM
+ 可升级到SHPM、共聚焦显微镜、SNOM和STM
+ 5X5X5mm粗定位范围,4K
+ 30umX30um扫描范围,4K
+ MFM极高空间分辨率:好于11nm
+ 变温范围:mK - 373K
+ 兼容强磁场:可达15Tesla
+ 兼容1"和2"孔径的磁体与恒温器,如Quantum Design-PPMS系统
+ 极其紧凑和可靠MFM扫描头设计
+ 闭环式扫描模式
+ 外置CCD,用于检测低温环境中样品的位置
+ 用于超导体的vortex分布与定扎测量
+ 磁性颗粒的局域场测量
+ 磁化率和磁滞回线测量
+ 超导、磁畴、材料科学研究
attoMFM I技术参数
+ 样品定位范围:5 X 5 X 5mm,4K
+ 样品位移步长:0.05 -3um @ 300K, 10 -500nm @ 4K
+ 扫描范围:40X40 um @300K;30X30 um @4K
+ 磁场强度: 0 -15Tesla (取决于磁体)
+ 变温范围:mK - 300K (取决于恒温器)
+ 工作真空环境:1X10-6mbar - 1bar(He交换气氛)
+ MFM侧向分辨率:好于20nm
+ RMS z-noise水平(4K):0.05nm
+ z bit分辨率(全范围内):7.6pm
+ z bit分辨率(扫描范围内):0.12pm
低温强磁场扫描霍尔显微镜- attoSHPM系统

attoSHPM采用紧凑设计,其主要用于低温和极低温环境中。其探针是采用MBE生长的GaAs/AlGaAs霍尔传感器。局域测量通过霍尔探针在样品表面进行扫描而实现,将测得的霍尔电压进行转换,即可计算出局域磁场强度。

attoSHPM特点与技术优势
+ 可升级到MFM、接触式/半接触式/非接触模式AFM、导电AFM、EFM、共聚焦显微镜、SNOM和STM
+ 5X5X5mm粗定位范围,4K
+ 30umX30um扫描范围,4K
+ 变温范围:mK - 373K
+ 兼容强磁场:可达15Tesla
+ 兼容1"和2"孔径的磁体与恒温器,如Quantum Design-PPMS系统
+ 极其紧凑和可靠SHPM扫描头设计
+ 定量和非破坏性磁性测量,mK温度
+ 闭环式扫描模式
+ 用于超导体的vortex分布与定扎测量
+ 磁性颗粒的局域场测量
+ 磁化率和磁滞回线测量
+ 超导、磁畴、材料科学研究
attoSHPM技术参数
+ 利用STM原理/音叉模式探测样品与探针之间的距离
+ 样品定位范围:5 X 5 X 5mm,4K
+ 样品位移步长:0.05 -3um @ 300K, 10 -500nm @ 4K
+ 扫描范围:40X40 um @300K;30X30 um @4K
+ 磁场强度: 0 -15Tesla (取决于磁体)
+ 变温范围:mK - 300K (取决于恒温器)
+ 工作真空环境:1X10-6mbar - 1bar(He交换气氛)
+SHPM探针:MBE生长的GaAs/AlGaAs异质结
+ 分辨率:250nm超高分辨
+ z bit分辨率,300K :0.065nm,4.3um扫描范围
+ 侧向(xy)bit分辨率,4K:0.18nm,12um扫描范围
+ z bit分辨率,4K:0.030nm,2um扫描范围
报价:面议
已咨询1810次显微镜
报价:面议
已咨询1977次表面成像
报价:面议
已咨询1323次低温物理
报价:面议
已咨询1371次显微镜
报价:面议
已咨询7227次低温物理
报价:面议
已咨询6761次低温物理
报价:面议
已咨询1975次成像系统
报价:面议
已咨询1461次表面成像
在纳米尺度研究领域,瑞士Nanosurf公司推出的DriveAFM原子力显微镜系统代表了当前尖端技术的巅峰之作。通过光热激振(CleanDrive)、直驱扫描(Direct Drive)和全电动控制三大核心技术的协同创新,DriveAFM彻底解决了传统AFM在精度、稳定性和跨环境兼容性上的固有瓶颈,为材料科学和生命科学研究提供了前所未有的高精度、高稳定性的研究平台。
FlexAFM是一款高度通用且灵活稳定的原子力显微镜,适用于物理、材料科学及生物科学等领域。它具有稳定的常规材料学应用性能,并能便捷地与倒置光学显微镜集成用于生物研究,或放置在手套箱中研究二维材料。FlexAFM支持多种操作模式和升级配件,具备高分辨率成像和探索样品地形的能力,尤其擅长处理敏感样品的电气特性,是全球众多科研人员的理想选择。此外,它还能与外部硬件集成,扩展研究功能。对于生命科学研究,FlexAFM能够与倒置显微镜联用,实现在液体环境中的纳米材料、生物分子或细胞研究。结合流体力学探针显微镜FluidFM技术,FlexAFM进一步解锁了单细胞生物学和纳米科学的新应用。
瑞士Nanosurf 原子力显微镜,专为工业级高精度与超大样品而设计,将科研级分辨率与工业兼容性深度融合,成为半导体量产、新材料研发及跨学科微观表征的强有力工具。
表面形貌是许多高科技材料表面的重要特性,其可能低至几纳米,表面粗糙度不到一纳米。原子力显微镜可以在正常环境条件下轻松分析这些特征。
Alphacen 300 原子力显微镜系统是一种独特的 AFM 解决方案,可以轻松处理大型和重型样品。它具有Flex-Mount扫描头,采用针尖扫描的设计方式,无论样品重量如何,都能实现高性能成像。配置的CX 控制器是 Nanosurf 最先进的 AFM 控制器,可快速精确地控制扫描过程,稳定成像。专用的隔音罩可减少外部噪音和振动的影响。同时,该系统还可以通过添加额外移动轴或旋转轴进行更复杂的定制,满足您的特定样品测试需求。
Park NX-Hivac通过为失效分析工程师提供高真空环境来提高测量敏感度以及原子力显微镜测量的可重复性。与一般环境或干燥N2条件相比,高真空测量具有准确度好、可重复性好及针尖和样本损伤低等优点。
高精度探针针尖变量的亚埃米级表面粗糙度测量,晶圆的表面粗糙度对于确定半导体器件的性能是至关重要的,对于先进的元件制造商,芯片制造商和晶圆供应商都要求对晶圆商超平坦表面进行更精确的粗糙度控制。
对于工程师来说,识别介质/平面基底的纳米级缺陷的任务是一个非常耗时的过程,Park NX-HDM原子力显微镜系统可以自动缺陷识别,通过与各种光学仪器的联用可以提高缺陷检测效率。