Arctic
TEM 原位低温冷冻热电方案
Arctic 原位低温冷冻热电杆可以在冷却或加热样品的同时,对其施加可控的电学刺激,并以原子级分辨率在透射电镜下观察样品的实时动态过程。
 
  • 选择理由
  • 产品特点
  • 样品杆
  • 规格参数
  • 应用领域
  • 用户体验
  • 下载中心
The Reasons to Choose for Arctic
选择 Arctic 原位低温冷冻热电样品杆的原因
Lightning Arctic 系统有两种工作模式: 1)低温冷冻&加电;2)加热&加电。
Arctic 大大拓宽了 TEM 的应用领域范围,进而为研究低温物理,以及探究材料、器件的工艺条件与其结构、性质和性能的关系提供了独特的可能性。
Reason 1
支持双倾,高分辨成像

Lightning Arctic 双倾样品杆可在 α 和 β 两个方向上倾转样品(视极靴类型,10° - 25°),以对准到所需晶带轴,从而获得原子级分辨率的晶格像或者电子衍射花样。

Reason 2
外部杜瓦,样品漂移率低
基于 Lightning Arctic 原位样品杆的独特设计,额外配置了数个温度控制器,以稳定冷却过程中的样品漂移。其中一个控制器确保与 TEM 的温度平衡,其余的控制器用于稳定控制样品的冷却流量。同时,使用外部液氮罐有助于最大限度地减少液氮气泡,从而实现低样品漂移的高质量原子成像。
Reason 3
样品冷却/加热过程中直接进行原位加电实验

Lightning Arctic 样品杆兼容的加热&加电芯片包含加电电极,可用于在冷却或加热过程中施加和测量电信号。其独特的芯片设计可单独或同时达到最高的电场环境和加热温度。

产品特点
全域调温,精准的温度控制

原位实验温度范围广泛:-160°C~+800°C,特殊芯片最高可达 1300℃。先进的 MEMS 芯片采用四探针法加热,可精准控制加电和加热,并输出准确的数据。

双倾样品杆,可获得高分辨图像

可在 α 和 β 两个方向上倾转样品(视极靴类型,10°- 25°),以对准到所需晶带轴,从而获得原子级分辨率的晶格像或者电子衍射花样。

双重模式:冷却&加电,加热&加电

Arctic 支持双重模式,可在 TEM 内样品冷却或加热过程中,直接施加和测量电信号。

Arctic
Sample Holder
样品杆

外部液氮 模块化设计 稳定 可靠

高稳定性
一杆多用:冷却,加热,加电
双倾范围大


Lightning Arctic 样品杆内部的冷却棒可以把“冷量”传递到样品杆前端的芯片,样品在 TEM 内冷却到液氮温度。此款原位样品杆独特的外部液氮杜瓦设计,有助于最大限度地减少液氮气泡,从而实现低样品漂移的高质量原子成像。

Product Specification
产品规格参数
  JEOL Thermo Fisher Scientific
极靴兼容性
UHR, SAP, FHP, HRP, WGP
Twin, S-twin, X-twin
EDS 兼容性
侧插式
侧插式, Super-X
EELS 兼容性
接触点数量
9 6
样品承载兼容性

 基于 MEMS 的 Nano-Chips 芯片, 3 mm TEM 样品

MEMS Nano-Chips 芯片兼容性
加热 & 加电
加热,加热 & 加电
Alpha 角倾转范围
UHR, FHP, SAP ≥ ± 10 deg
HRP ≥ ± 15 deg
S-twin ≥ ± 25 deg
X-twin ≥ ± 17 deg
Beta 角倾转范围
UHR, FHP, SAP ≥ ± 10 deg
HRP ≥ ± 15 deg
S-twin ≥ ± 25 deg
X-twin ≥ ± 25 deg
系统操控模式
冷冻&加电,加热&加电
可运行的温度范围
≤ -160℃ — 800℃
温度控制模式
四探针法
持续地温度控制
冷却剂
液氮
液氮罐
外部
冷却和稳定时间
≤ 60 min
运行时间
≤ 4 hr
可达到的分辨率 (TEM/STEM)
≤ 1 Å
漂移率
≤ 2 nm/min
冷却过程中温度循环
可达到的电场范围
1 pA - 100 mA
膜击穿电压
(≤ -160 ℃ — 800 ℃)
≥ 100 V

 

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Typical Applications
应用领域
  • 量子材料
  • 磁性材料
  • 铁电材料
Testimonials
用户体验
  • “当前我已使用 Lightning Arctic 原位冷冻热电样品杆用于在低温环境下研究各种铁电和量子材料,期待未来有更多新发现和新成果。”

    Shelly Conroy 博士 | 帝国理工学院
  • “当前我已使用 Lightning Arctic 原位冷冻热电样品杆用于在低温环境下研究各种铁电和量子材料,期待未来有更多新发现和新成果。”

    Shelly Conroy 博士 | 帝国理工学院
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