Phenom Pharos G2: Desktop-REM mit Feldemissionskathode (FEG) – Hochauflösung für jedes Labor

Phenom Pharos G2: Desktop-REM mit Feldemissionskathode (FEG) - Hochauflösung für jedes Labor

Seit der Entwicklung der ersten „Phenom“-Desktop-REM-Geräte im Zeitraum 2006-2007 hat diese Technologie eine enorme Entwicklung durchlaufen. Vor etwa zwei Jahren brachte Thermo Scientific, der derzeitige Hersteller der Phenom-Produktreihe, die sechste Generation Phenom ProX G6.

Erfahren Sie hier alles über die aktuelle Desktop-SEM-Technologie

Die Demokratisierung der SEM-Technologie

Seit Einführung der Desktop-REM-Technologie hat die Elektronenmikroskopie als Bildanalyse- und Analysetechnik in Tausenden von Labors weltweit Einzug gehalten. Nicht nur das erschwingliche Investitionsbudget und die niedrigen Betriebskosten, sondern vor allem der „Desktop“-Aspekt (d. h. die niedrigen Anforderungen an spezielle Infrastruktur in Bezug auf Laborfläche, Vibrationsdämpfung, Umgebungstemperatur, Prozessgase usw.) und die intuitive Benutzeroberfläche (die es einer großen Zahl nicht spezialisierter Anwender ermöglicht, diese Technologie zu nutzen) sind für diesen spektakulären Durchbruch verantwortlich. Ein Redner auf einem Kongress nannte dies kürzlich „[..]die Demokratisierung der REM-Technologie“.

Ein konsequenter nächster Schritt in der Entwicklung der Desktop-REM-Technologie war die Integration der FEG-REM-Technologie in ein Desktop-REM. FEG-SEM (Field Emission Gun – Rasterelektronenmikroskop, also ein REM mit thermischer Feldemissionskathode, einem Schottky-Emitter) bietet höchste Auflösung im Vergleich zu herkömmlichen REM. Es garantiert hohe Helligkeit, scharfe Bilder und einen stabilen Strahlstrom.

Normalerweise sind FEG-SEMs große, bodenstehende Systeme – die gleiche hochauflösende Technologie ist jetzt mit dem Thermo Scientific Phenom Pharos verfügbar.

Thermo-Fisher-Phenom_Pharos

Die gleiche hochauflösende Technologie ist jetzt mit dem Thermo Scientific Phenom Pharos verfügbar. Inklusive variablem Vakuum in der Probenkammer.

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Höchste Auflösung

Alumina coating

Alumina coating

Feldemission bietet die höchste Auflösung, hohe Helligkeit, kreistallklare Bilder und einen stabilen Strahlstrom.

Das Thermo Scientific Phenom Pharos G2 bietet eine Auflösung von ≤ 2,0 nm bei 20 kV. Dies ermöglicht die Darstellung von Nanopartikeln, Fehlstellen von Beschichtungen und anderen Merkmale, die von anderen REMs, einschließlich derer mit einer herkömmlichen Wolframquelle, übersehen werden würden.

Jetzt in einem Desktop-Gerät verfügbar

Feldemissions-REMs sind in der Regel große Systeme, die einen eigenen Raum mit spezieller Infrastruktur und dedizierten Anschlüssen benötigen. Sie sind oft schwierig zu bedienen und erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Aus diesem Grund werden FEG-REM-Analysen oft an Dienstleistungslabors oder zentrale Einrichtungen ausgelagert.

Ein FEG-REM im eigenen Haus zu haben ist jetzt jedoch eine viel realistischere Option. Das Phenom Pharos G2 Desktop FEG-REM ist das einzige Desktop-REM mit einer Feldemissions-Quelle. Es ist einfach zu installieren und zu bedienen, so dass Sie sich nicht mehr auf externe Dienstleister verlassen müssen.

Das Phenom Pharos verfügt über alle Funktionen eines Stand-FEG-REM in einem Tischmodell. In Bezug auf die Bildqualität übertrifft es die Standgeräte oft und bietet eine deutlich höhere Benutzerfreundlichkeit.

Während andere REMs schnell ausgebucht sein können, führt das Phenom Pharos G2 Bildgebung und Analyse so schnell durch, dass es in vielen Einrichtungen als “Walk-up”-Tool ohne aufwändigen Buchungskalender verwendet wird.

Thermo Fisher Phenom Pharos G2

Phenom Pharos G2

Bequem und einfach zu bedienen

Bacteria sample

Bacteria sample

Mit seiner kleinen Aufstellfläche nimmt das Phenom Pharos G2 nicht viel Platz in Anspruch, so dass es problemlos in Ihrem Labor untergebracht werden kann. Sie können dann viel schneller auf Ergebnisse erzielen als bei Verwendung eines Standgerätes, das meist in einem eigenen, dedizierten Raum untergebracht ist.

Das System ist mit zuverlässigen Komponenten konstruiert, verfügt über eine integrierte USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung), die Probleme bei Stromausfällen verhindert. Feldemissionsskathoden kosten in der Regel mehr als herkömmliche Quellen, sind aber dafür deutlich langlebiger. Sie halten in der Regel deutlich über ein Jahr, so dass es weniger Ausfallzeiten für den Austausch von Quellen gibt.

Das Phenom Pharos ist intuitiv, die Bedienung sehr leicht zu erlernen und von Anfang an hochproduktiv. Sobald eine Probe eingeschleust ist, steht sofort ein optisches Bild zur Navigation zur Verfügung. Nach dem Umschalten in den REM-Modus erscheint innerhalb von 30 Sekunden ein Bild mit einer unglaublichen Detailfülle. Es ist dann einfach, in die Probe hineinzuzoomen und in ihr zu navigieren.

Für anspruchsvolle Anwendungen

Während optische Mikroskope und Wolfram-REMs hochauflösende Bilder liefern, erfordern einige Anwendungen die höhere Auflösung eines FEG-SEM, z. B.:

  • Morphologie von Nanopartikeln
  • Kleine Defekte in dünnen Schichten
  • Isolierende Materialien
  • Materialien, die empfindlich auf HochkV-Elektronenstrahlen reagieren

Ein Feldemissions-SEM bietet einen stabilen, hellen Strahl für diese anspruchsvollen Materialien.

Eine Feldemissionskathode bietet höchste Auflösung, hohe Helligkeit, kristallklare Bilder und einen stabilen Strahlstrom.

Empfindliche Proben

Foam structure

Das Phenom Pharos bietet eine Auflösung von ≤ 2,0 nm bei 20 kV.  Mit dem optionalen STEM-Detektor wird eine Auflösung von ≤ 1,0 nm erreicht.

Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit der Feldemissionskathode bei niedriger Beschleunigungsspannung im Vergleich zu anderen REM-Elektronenquellen können Sie isolierende und strahlungsempfindliche Materialien ohne Probenvorbereitung untersuchen. Die Proben werden durch den Strahl nicht beschädigt und Merkmale im Nanometerbereich sind deutlich sichtbar.

Der erweiterte Energiebereich ermöglicht die Abbildung strahlungsempfindlicher Proben wie z. B.:

  • Zeolithe – werden in der Wasseraufbereitung, in pharmazeutischen Pulvern und vielen gängigen Medikamenten in Tabletten- und Kapselform verwendet.
  • Polymerfasern – aus Materialien wie Nylon, Polyester, Spandex und Kevlar.

Die Bildgebung bei niedrigen Spannungen (“Low-kV imaging”) ist für die Untersuchung dieser Materialien unerlässlich, da Elektronen mit höherer Energie ihre Struktur schädigen.

Thermo-Fisher-Phenom_Pharos

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