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L'étape de chauffage TESCAN Murano fait progresser la recherche en science des matériaux

June 26, 2026

Dernier blog de l'entreprise L'étape de chauffage TESCAN Murano fait progresser la recherche en science des matériaux

Vous êtes-vous déjà demandé comment les matériaux révèlent leur dynamique interne sous l'œil microscopique d'un microscope électronique à mesure que les températures augmentent?Des transitions de phase à la croissance des grains et aux réactions d'oxydationL'observation en temps réel de ces processus dynamiques est cruciale pour comprendre les propriétés des matériaux.ouvrir de nouvelles dimensions à la recherche en métallurgie et en sciences des matériaux.

La métamorphose des matériaux: la découverte de MuranoTM

L'observation directe des changements d'échantillon lors du chauffage au sein d'un microscope électronique à balayage (SEM) est essentielle pour révéler les mécanismes intrinsèques des matériaux.Le MuranoTM Heating Stage le rend possible en affichant dynamiquement les transitions de phase, la recristallisation, la croissance des grains et les processus d'oxydation pendant le chauffage, permettant aux chercheurs de "voir" les cycles de vie des matériaux.Sa conception unique d'interface d'isolation thermique permet une intégration facile avec la plupart des étapes d'échantillonnage SEM standard, parfaitement compatible avec l'imagerie SEM, la diffraction par rétrécissement d'électrons (EBSD) et le traitement du faisceau ionique concentré (FIB) pour la recherche multidimensionnelle.

Contrôle de la température de précision: de l'ambiance à 950°C

Le MuranoTM Heating Stage couvre les températures ambiantes jusqu'à 950°C, répondant à divers besoins de recherche sur les matériaux.il offre un système d'injection de gaz en optionUn contrôle précis du gaz est réalisé par un capillaire près de l'échantillon, avec un débit externe réglable par des vannes d'aiguille montées sur la bride.la scène dispose d'une base refroidie à l'eau efficace et d'un bouclier de protection, protégeant la chambre et les détecteurs des températures élevées.et le régulateur de température basé sur PC pour une stabilité, opération sécurisée.

Optimisation de l'imagerie: de la suppression thermique des électrons à l'amélioration secondaire des électrons

Lors de l'analyse SEM à haute température, les électrons thermiques interfèrent souvent avec la collecte d'électrons secondaires, ce qui affecte la qualité de l'image.Le MuranoTM Heating Stage intègre un contrôle de biais sur la bride d'interface pour supprimer les électrons thermiques tout en améliorant l'extraction d'électrons secondaires, offrant des images claires et de haute qualité, même à températures élevées, essentielles pour capturer les changements structurels subtils.

Une conception consommable pour la commodité de l'utilisateur

La plateforme de chauffage de la scène utilise une conception consommable pour un remplacement facile, améliorant considérablement l'efficacité expérimentale.Son logiciel d'enregistrement corréle avec précision les horodatages avec les données de température pour une analyse ultérieureLorsqu'il est associé au système numérique de contrôle et d'imagerie du faisceau DigiScanTM, les données de température peuvent être directement superposées sur des images et des vidéos enregistrées par un logiciel vidéo in situ.fournissant une visualisation sans précédent des processus thermiques.

Principaux avantages:
  • Chauffage in situ puissant:Le chauffage/refroidissement rapide (> 100°C/min) d'échantillons de taille millimétrique permet une caractérisation efficace du matériau.
  • Conception compacte:Maintient de grands angles d'inclinaison pour l'analyse EBSD tout en facilitant le chargement de l'échantillon.
  • Injection de gaz facultative:Prend en charge les études de réaction de gaz à haute température localisées.
  • Contrôle de la température du PC:Fournit une précision < 0,5°C et une stabilité < 1°C/heure pour des résultats reproductibles.
  • Refroidissement par eau:Protège les chambres SEM tout en maintenant une température d'échantillonnage de 950 °C.
Applications:
  • Identification de la transition de phase et de la température eutectique
  • Caractérisation de la croissance des grains
  • Études de recristallisation de la structure de déformation
  • Recherche sur la cinétique des réactions gazeuses
  • Analyse de défaillance des semi-conducteurs à haute température
Modèles et configurations:
Modèle Définition
Le stade de chauffage de Murano, modèle 525 Module de chauffage de base (950°C) avec régulateur de température et refroidisseur d'eau
525.G Injecteur de gaz capillaire facultatif avec vanne à aiguille
525.20000 Étape d'échantillonnage supplémentaire par chauffage
525.30000 Plateformes de chauffage à consommation (5/pkg)
525.T Service d'installation/formation avec démonstration d'échantillons standard
Spécifications techniques:
Paramètre Avec bouclier (mm) Sans bouclier (mm)
Distance de travail 10 12.5
Température maximale (°C) 950 600
Stabilité à température (°C) ± 0.5 -
Durée de vie consommable (900°C à 950°C) 10 heures -

Le MuranoTM Heating Stage permet une observation continue des échantillons de la température initiale à la température maximale au cours d'une seule expérience SEM.éliminer le besoin de préparations multiples d'échantillons tout en assurant une étude cohérente des régions d'intérêt.

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