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产?#20998;?#24515;

       nanoVoxel 2000系列X射线三维显微CT突破了传统的光学显微镜、扫描电镜、透射电镜等表面显微成像技术的局限性,以较高的分辨率和衬度,解密样品内部三维结构信息。
       nanoVoxel 2000系列X射线三维显微CT将最大限度的保护贵重样品的原貌和利用率,满足跨尺寸样品从宏观到微观不同分辨率的成像需求,为业内提供了全新的高分辨率3D/4D检测技术解决方案。

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检索标签: 失效分析    微焦点CT    微米CT    孔喉模型    MEMS   增材制造    

长工作距离下的微纳米?#21344;?#20998;辨率成像 

       nanoVoxel 2000系列X射线三维显微CT,不受样品尺寸、和外部环境的影响,在距离射线源数毫米至数厘米的工作距离?#20808;?#33021;获得高达500纳米的真实?#21344;?#20998;辨率。

突破性的二级光学放大

        突破了传统断层成像(简称CT)技术中单纯依赖大视野平板探测器一?#37117;?#20309;放大成像的原理,通过二级光学放大技术,实现了超越传统断层成像技术的无损三维亚微米级别的高分辨率、高衬度成像。

无限接近同步辐射的高吸收/相位衬度成像系统 

       基于先进的吸收衬度成像、相位衬度成像和超分辨成像技术,使得nanoVoxel 2000系列X射线三维显微CT通用性大大提升,应用领域?#25317;?#21407;?#26377;?#25968;的软材料,如不同纤维复合材料、泡沫材料、高分子材料、动物软组织,到高原?#26377;?#25968;的岩石、合金、金刚石、电子器件等,均?#21830;?#20379;高对比度、出色图像质量的结构信息。完美演绎了同步辐射光源实验室实现的相称成像效果。

简单的操作流程 

       可进行全自动样品扫描,实验条件简单,无需复杂制样,无需真空环境,降低了对设备操作人员的专业要求。 


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