ZEISS Xradia Synchrotron Erzielen Sie ultrahoch auflösende 3D-Aufnahmen mit einstellbarer Energie mit Ihrem Synchrotron
ZEISS Xradia Synchrotron macht Röntgen-Imaging im Nanomaßstab in Ihrer Synchrotron-Einrichtung möglich und erspart Ihnen damit die kostspielige und zeitintensive hausinterne Entwicklung. Die unternehmenseigene Röntgenoptik und eine 3D-Spektromikroskopieplattform liefern die ultrahellen, einstellbaren Röntgenstrahlen von Imaging-Einrichtungen. Sie profitieren von schnellem, zerstörungsfreiem 3D-Imaging mit einer Auflösung von unter 30 nm. Die Xradia Synchrotron Produktfamilie deckt einen breiten Energiebereich von weichen bis harten Röntgenstrahlen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ab, z. B. Kryo-, In-situ-Erwärmungs-, Belastungs- und elektrochemische Prüfungen.
Maximierung Ihrer wissenschaftliche Leistung
- Sie profitieren von einem hochauflösenden Röntgenmikroskop als Komplettlösung
- Die Verfügbarkeit Ihres Systems wird rund um die Uhr durch das weltumspannende Support-Netzwerk sichergestellt
- Von der Probenpräparation über die Datenerfassung bis zur Rekonstruktion: Nutzen Sie diese hocheffiziente End-to-End-Workflow-Lösung optimal
- Vernetzen Sie sich mit der Community der Synchrotron-Wissenschaftler und setzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Plattform optimal ein
Strahlengang, Transmissions-Röntgenmikroskopie-Architektur (TXM).
Branchenweite Spitzenwerte bei 3D-Auflösung und Kontrast
- Erzielen Sie eine räumliche Auflösung von unter 30 nm
- Nutzen Sie eine Vielzahl verfügbarer Imaging-Modi, z. B. Fluoreszenz, Zernike, XANES
- Erweitern Sie Ihre Plattform je nach Ihren Forschungsbedürfnissen, z. B. mit Kryo- oder In-situ-Modulen
Erweiterte Bildgebung in 4D und darüber hinaus
- Nutzung von Röntgenstrahlen wie in einem Synchrotron der zweiten und dritten Generation
- Kombination von Imaging mit der XANES-Spektroskopie
- Mappings der Elementzusammensetzung und der chemischen Zusammensetzung in 3D
- Untersuchung der nanostrukturelle Entwicklungen in situ unter echten Betriebsbedingungen, z. B. in einem Akku
- Überwachung chemischer Reaktionen in einem Gas- oder Strömungsreaktor
- Quantifizierung der Verteilung chemischer Phasen unter hohem Druck mit einer Diamantstempelzelle.
Menschliche Krebszelle. Elementverteilung in einer menschlichen Krebszelle. Bild mit freundlicher Genehmigung von C. Weekley, University of Adelaide.
Anwendungen
ZEISS Xradia Synchrotron
Nickel Battery
Nickelbatterie
3D-Aufnahme der chemischen Zusammensetzung der Elektrode einer Nickelbatterie (rot: NiO, grün: Ni); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.
Solid Oxide Fuel Cell
Festoxid-Brennstoffzelle
Mehrphasenaufnahme der Elektrode einer Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.
Virus-infected Ptk2 Cell
Virusinfizierte Ptk2-Zelle
Segmentierte 3D-Aufnahe einer virusinfizierten Ptk2-Zelle. Blau: Kern, rot/orange: Viruspartikel; Breite der Zelle ca. 10 µm; Xradia 825 Synchrotron. Bild mit freundlicher Genehmigung von F.J. Chichon, CNB-CSIC und ALBA Synchrotron (Spanien).
Xradia 800 Synchrotron
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Xradia 825 Synchrotron
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Materialwissenschaften |
Überwachen Sie Batterieelektrodenpartikel im Betrieb während des Lade-/Entladezyklus. Erstellen Sie chemische Aufnahmen von Katalysatorpartikeln in situ. Analysieren Sie die SOFC-Nanostruktur in situ bei Betriebstemperatur. |
Erstellen Sie chemische Aufnahmen von Polymeren mittels Spektromikroskopie. |
Biowissenschaften |
Studieren Sie die Toxizität von Nanopartikeln in Zellen und Gewebe. Bilden Sie die Nanostruktur von Knochen ab und quantifizieren Sie sie. |
Stellen Sie die Ultrastruktur in ganzen, ungeteilten Zellen im gefrorenen, hydrierten Zustand dar. Stellen Sie Korrelationen zur Röntgenmikroskopie und zur optischen Fluoreszenzmikroskopie her, um Struktur und Funktion gemeinsam darzustellen. |
Rohstoffe, Agrar- und Umweltwissenschaften |
Stellen Sie die Morphologie von Eisenschmelze unter Bedingungen des unteren Erdmantels dar. Studieren Sie die Mikrostruktur von Bodenpartikeln, die für die Wasserretention von Bedeutung sind. |
Studieren Sie Mikroorganismen in feuchten Umgebungen. |
Elektronik |
Stellen Sie integrierte Schaltkreise dar, um böswillige Veränderungen festzustellen. |
Stellen Sie magnetische Domänen im Nanomaßstab dar. |