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June 26, 2026
Haben Sie sich jemals gefragt, wie Materialien unter dem mikroskopischen Blick eines Elektronenmikroskops bei steigenden Temperaturen ihre innere Dynamik offenbaren? Von Phasenübergängen bis hin zu Kornwachstum und Oxidationsreaktionen ist die Echtzeitbeobachtung dieser dynamischen Prozesse entscheidend für das Verständnis der Materialeigenschaften. Die Murano™ Heating Stage von TESCAN setzt diese Vision in die Realität um und eröffnet neue Dimensionen in der metallurgischen und materialwissenschaftlichen Forschung.
Die direkte Beobachtung von Probenveränderungen während des Erhitzens in einem Rasterelektronenmikroskop (REM) ist der Schlüssel zur Aufklärung der inhärenten Mechanismen von Materialien. Die Murano™ Heating Stage macht dies möglich, indem sie Phasenübergänge, Rekristallisation, Kornwachstum und Oxidationsprozesse während des Erhitzens dynamisch anzeigt und es Forschern ermöglicht, die Lebenszyklen von Materialien zu „sehen“. Sein einzigartiges thermisches Isolationsschnittstellendesign ermöglicht eine einfache Integration mit den meisten Standard-REM-Probentischen und ist perfekt kompatibel mit REM-Bildgebung, Elektronenrückstreubeugung (EBSD) und fokussierter Ionenstrahlverarbeitung (FIB) für mehrdimensionale Forschung.
Der Murano™-Heiztisch deckt Temperaturen von Umgebungstemperaturen bis zu 950 °C ab und erfüllt damit vielfältige Anforderungen der Materialforschung. Für erweiterte Anwendungen in Katalyse-, Reduktions- oder Oxidationsstudien bietet es ein optionales Gasinjektionssystem. Eine präzise Gaskontrolle wird durch eine Kapillare in der Nähe der Probe erreicht, wobei der externe Fluss über an Flanschen montierte Nadelventile einstellbar ist. Um die REM-Sicherheit zu gewährleisten, verfügt der Tisch über eine effiziente wassergekühlte Basis und einen Schutzschild, der die Kammer und die Detektoren vor hohen Temperaturen schützt. Jedes System umfasst einen vibrationsarmen Wasserkühler mit Sicherheitsdurchflussschaltern, Netzteil und PC-basierter Temperaturreglerverriegelung für einen stabilen, sicheren Betrieb.
Bei Hochtemperatur-REM-Analysen stören thermische Elektronen häufig die Sekundärelektronensammlung und beeinträchtigen so die Bildqualität. Der Murano™-Heiztisch integriert eine Vorspannungssteuerung am Schnittstellenflansch, um thermische Elektronen zu unterdrücken und gleichzeitig die Sekundärelektronenextraktion zu verbessern. Dadurch werden selbst bei erhöhten Temperaturen klare, qualitativ hochwertige Bilder geliefert – entscheidend für die Erfassung subtiler Strukturveränderungen.
Die Heizplattform des Tisches verfügt über ein Verbrauchsmaterialdesign für einen einfachen Austausch, was die experimentelle Effizienz erheblich verbessert. Seine Protokollierungssoftware korreliert Zeitstempel präzise mit Temperaturdaten für die anschließende Analyse. In Verbindung mit dem digitalen Strahlsteuerungs- und Bildgebungssystem DigiScan™ können Temperaturdaten mithilfe einer In-situ-Videosoftware direkt über aufgezeichnete Bilder und Videos gelegt werden, was eine beispiellose Visualisierung thermischer Prozesse ermöglicht.
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| Murano-Heizbühne, Modell 525 | Basisheizmodul (950°C) mit Temperaturregler und Wasserkühler |
| 525.G | Optionaler Kapillargasinjektor mit Nadelventil |
| 525.20000 | Zusätzlicher Heizprobentisch |
| 525,30000 | Verbrauchsmaterialien für Heizplattformen (5/Pkg) |
| 525.T | Installations-/Schulungsservice mit Standardbeispieldemonstration |
| Parameter | Mit Schild (mm) | Ohne Schild (mm) |
|---|---|---|
| Arbeitsabstand | 10 | 12.5 |
| Maximale Temperatur (°C) | 950 | 600 |
| Temperaturstabilität (°C) | ±0,5 | - |
| Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien (900–950 °C) | 10 Stunden | - |
Der Murano™-Heiztisch ermöglicht die kontinuierliche Beobachtung von Proben von der Anfangs- bis zur Maximaltemperatur in einem einzigen REM-Experiment, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Probenvorbereitungen entfällt und gleichzeitig eine konsistente Untersuchung der interessierenden Bereiche gewährleistet wird – ein transformativer Fortschritt für die Erforschung der Materialwissenschaften.
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