ZEISS Xradia Synchrotron
Produkt

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
  • Branchenweite Spitzenwerte bei 3D-Auflösung und Kontrast
  • Erweiterte Bildgebung in 4D und darüber hinaus
Strahlengang, Transmissions-Röntgenmikroskopie-Architektur (TXM).

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​

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
Menschliche Krebszelle. Elementverteilung in einer menschlichen Krebszelle. Bild mit freundlicher Genehmigung von C. Weekley, University of Adelaide.
Menschliche Krebszelle. Elementverteilung in einer menschlichen Krebszelle. Bild mit freundlicher Genehmigung von C. Weekley, University of Adelaide.

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.

  • Nanotomografie mit harter Röntgenstrahlung

    Xradia 800 Synchrotron

    Nanotomografie mit harter Röntgenstrahlung

    Bilden Sie verschiedene Proben wie Batterie- und Brennstoffelektroden, Katalysatoren und weiches und hartes Gewebe mit einer Auflösung von unter 30 nm ab. Xradia 800 Synchrotron arbeitet im Energiebereich von 5–11 keV. Das System eignet sich ideal für moderne Techniken wie XANES-Spektromikroskopie für chemisches 3D-Mapping und In-situ-Imaging und ermöglicht Ihnen das Studium von Materialien unter realen Betriebsbedingungen.

  • Nanotomografie mit weicher Röntgenstrahlung

    Xradia 825 Synchrotron

    Nanotomografie mit weicher Röntgenstrahlung

    Erfassen Sie 3D-Tomographien ganzer Zellen und Gewebe im weichen Röntgenbereich mittels des Wasserfensters. Die kryogene Probenbehandlung ermöglicht Ihnen Abbildungen in einem gefrorenen, hydratisierten Zustand. Die Auswirkungen von Strahlungsschäden werden minimiert, während der natürliche Zustand der Probe möglichst weitgehend aufrechterhalten wird. Weitere Anwendungen sind die Darstellung des chemischen Zustands organischer und anorganischer Materialien und die Abbildung magnetischer Domänen.

Anwendungen

ZEISS Xradia Synchrotron

3D image of the chemical composition of a Nickel battery electrode (red: NiO, green: Ni); imaged with Xradia 800 Synchrotron.

Nickel Battery

3D-Aufnahme der chemischen Zusammensetzung der Elektrode einer Nickelbatterie (rot: NiO, grün: Ni); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.

3D-Aufnahme der chemischen Zusammensetzung der Elektrode einer Nickelbatterie (rot: NiO, grün: Ni); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.

Nickelbatterie

3D-Aufnahme der chemischen Zusammensetzung der Elektrode einer Nickelbatterie (rot: NiO, grün: Ni); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.

Multi-phase imaging of a solid oxide fuel cell (SOFC) electrode; imaged with Xradia 800 Synchrotron.

Solid Oxide Fuel Cell

Mehrphasenaufnahme der Elektrode einer Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.

Mehrphasenaufnahme der Elektrode einer Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.

Festoxid-Brennstoffzelle

Mehrphasenaufnahme der Elektrode einer Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC); Abbildung mit Xradia 800 Synchrotron.

Segmented 3D rendering of a virus-infected Ptk2 cell. Blue: nucleus, red/orange: virus particles; width of the cell appr. 10 µm; Xradia 825 Synchrotron. Image courtesy of: F.J. Chichon, CNB-CSIC and ALBA Synchrotron (Spain).

Virus-infected Ptk2 Cell

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).

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).

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
Xradia 825 Synchrotron

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.

Downloads

    • ZEISS Xradia Synchrotron Family

      Nanoscale X-ray Microscopy for Synchrotrons

      Dateigröße: 1 MB
    • A Brief Comparison of Computed Laminography versus 3D X-ray Microscopy

      for Electronics Failure Analysis

      Dateigröße: 1 MB

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