Occasion HITACHI S-9220 #9134005 à vendre en France
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HITACHI S-9220 est un microscope électronique à balayage (SEM) de pointe, capable d'étudier une variété d'échantillons avec un haut niveau de détail. Il est équipé d'une colonne électronique avancée et d'un système de détection de signaux, permettant au microscope de produire des images à haute résolution avec un grossissement jusqu'à 250 000 fois la taille originale. Cette remarquable capacité de focalisation permet à HITACHI S9220 d'imiter des nanoparticules, des cellules et même des atomes individuels. S 9220 utilise un faisceau électrique chargé d'électrons pour balayer la surface de l'échantillon. Lorsque les électrons frappent la surface de l'échantillon, ils interagissent avec les atomes et les molécules présents, créant un signal qui est détecté par la colonne et converti en image numérique. Cette image est ensuite affichée sur le moniteur du microscope ou enregistrée pour révision ultérieure. S-9220 est également capable d'effectuer une variété de techniques analytiques, y compris l'analyse élémentaire, l'imagerie par contraste de phase et l'imagerie électronique secondaire. De plus, le SEM permet un positionnement précis du faisceau d'électrons sur le substrat métallique pour permettre l'observation de caractéristiques propres au site. Différents détecteurs peuvent également être utilisés pour capturer les signaux électroniques, permettant au microscope de mesurer des oligo-éléments et leurs distributions. Bien que S9220 soit un outil puissant, il a quelques limites. Les échantillons doivent être extrêmement minces pour être étudiés, car l'énergie du faisceau d'électrons peut endommager des échantillons plus lourds. De plus, le HITACHI S 9220 est limité à l'imagerie de matériaux non magnétiques, car les électrons seront déviés par des champs magnétiques. Dans l'ensemble, HITACHI S-9220 est un outil puissant dans le domaine de la recherche en microscopie. Avec sa grande collection de fonctionnalités sophistiquées, de performances fiables et de prix relativement bas, ce SEM est bien adapté à la recherche en laboratoire et aux applications éducatives. Sa capacité à observer de petites particules et même des atomes individuels à très haute résolution en fait un outil précieux pour la recherche scientifique.
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