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#Tendenze
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Esplorazione dei vantaggi dei SEM a emissione di campo SU8600 e SU8700 di Hitachi
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Scoprite i più recenti SEM a emissione di campo di Hitachi e i numerosi vantaggi che offrono ai professionisti della scienza e dell'ingegneria con le applicazioni specialistiche Roland.
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Negli ultimi decenni, il SEM a emissione di campo (FE-SEM) è emerso come un pilastro della scienza analitica, offrendo ai professionisti di quasi tutti i settori scientifici e ingegneristici numerosi vantaggi rispetto ai SEM convenzionali e consentendo loro di comprendere una pletora di processi complessi e tecnologie emergenti. Oggi parliamo con Roland Schmidt, Senior Applications Specialist, di questa tecnologia innovativa e della gamma di microscopi FE-SEM di Hitachi.
Cos'è un microscopio elettronico a scansione a emissione di campo?
I tipi più comuni di sorgenti di elettroni per un microscopio elettronico a scansione (SEM) sono sorgenti al tungsteno o termoioniche, sorgenti Schottky e sorgenti a emissione di campo freddo (CFE). Quindi, un SEM a emissione di campo è un SEM dotato di un cannone FE. Oggi questi microscopi offrono le migliori prestazioni in termini di risoluzione, strategia di rilevamento, capacità analitiche e stabilità del fascio.
Hitachi offre microscopi a scansione a emissione di campo freddo e a emissione di campo Schottky?
Esatto! Per quanto ne so, Hitachi è l'unica azienda sul mercato a offrire SEM con emettitori a campo freddo e Schottky.
Quali vantaggi possono aspettarsi i clienti che utilizzano la gamma di microscopi SU8600?
L'SU8600 è l'ultimo SEM a emissione di campo freddo di Hitachi, che combina le modalità di imaging più avanzate con tre rivelatori a lente e rivelatori EDX che possono raggiungere una risoluzione laterale fino a 10 nm.
Tutti gli utenti del SU8600 possono avvalersi della profonda esperienza di Hitachi nella produzione di FE-SEM sin dal lancio del primo CFE-SEM nel 1972. Nel 2012, Hitachi ha ricevuto il rinomato premio IEEE per le continue innovazioni in questo campo con oltre 9000 unità installate.
Quali vantaggi possono trarre il mondo accademico e industriale dall'utilizzo della serie di microscopi S8600?
Nell'industria e nel mondo accademico, i costi di manutenzione e la disponibilità delle apparecchiature sono aspetti importanti. Grazie alla durata (teoricamente) illimitata di una sorgente di emissione a campo freddo, i tempi di inattività dovuti alla sostituzione della punta in un SU8600 sono minimi. In effetti, molti utenti di SEM CFE non hanno cambiato il loro emettitore dopo più di quindici anni. Questo si rivela davvero vantaggioso nel lungo periodo.
Inoltre, molti clienti utilizzano l'SU8600 come microscopio elettronico a trasmissione a 30kV, combinando i vantaggi di un SEM, soprattutto come rivelatore attraverso la lente, con quelli di un TEM.
Come si colloca la serie SU8600 rispetto agli altri concorrenti?
In termini di vantaggi, come le eccellenti prestazioni di imaging, la più lunga durata della punta e le correnti di emissione più basse, a partire da 1 µA, non esiste oggi un modello concorrente sul mercato.
Tuttavia, molte applicazioni possono avere esigenze specifiche. Queste potrebbero includere, ad esempio, correnti più elevate, una porta della camera di estrazione o una modalità a pressione variabile per adattarsi a una gamma di campioni più ampia e potenzialmente sconosciuta. Per alcune applicazioni, un emettitore Schottky potrebbe essere più conveniente.
Sono lieto che Hitachi, con il lancio dei modelli SU8600 e SU8700, sia in grado di offrire due FE-SEM con lo stesso funzionamento, lo stesso software e le stesse funzioni di automazione, ma con ottiche elettroniche molto diverse, ognuna delle quali presenta vantaggi distinti.
In qualità di esperto di microscopia elettronica, qual è la sua caratteristica preferita e perché?
Come già detto, i nostri FE-SEM sono facili da usare come i microscopi elettronici a trasmissione. Questo mi piace, probabilmente perché ho iniziato a fare microscopia elettronica durante il mio dottorato di ricerca su un più sofisticato TEM da 300kV. Combinando le funzioni del SEM con quelle del TEM si possono ottenere nuove conoscenze su molti prodotti in scala nanometrica come polveri, fibre, nanotubi di carbonio e così via.
Passando all'SU8700, quali vantaggi possono aspettarsi i clienti?
Nella nostra linea di prodotti FE-SEM, l'SU8700 e l'SU7000 sono i nostri prodotti tuttofare. Offrono la massima flessibilità in termini di imaging e modalità di vuoto, che richiedono camere con porte multiple per gli accessori e correnti stabili fino a 200nA.
Quali settori e industrie possono trarre vantaggio dall'utilizzo della serie di microscopi SU8700?
Tutti i settori e le industrie in cui è richiesta la massima flessibilità per risolvere i problemi di analisi dei guasti e di controllo dei processi in tempi brevi. Ad esempio, nell'industria chimica, dove i cicli di produzione sono piuttosto brevi e i materiali cambiano con maggiore frequenza, e in settori come quello dei semiconduttori.
Qual è il suo consiglio alle aziende che non sanno quale delle due diverse tecnologie scegliere?
Mettetevi in contatto con noi per sottoporci un campione. In base ai vostri requisiti e alle vostre esigenze, potremo consigliarvi quale tra la nostra vasta gamma di microscopi sia il più adatto.
Infine, avete un "consiglio del mese"?
Per fissare i campioni sfusi, non utilizzate nastri biadesivi in carbonio per ottenere immagini ad alta risoluzione con un ingrandimento superiore a 20.000x.