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S neox:納米材料研發 3D 分析助手

產品簡介

S neox:納米材料研發 3D 分析助手
在納米材料研發、薄膜技術研究、生物醫用材料設計等科研領域,對材料表面微觀 3D 結構的精準分析是揭示材料性能機制的關鍵,Sensofar 3D 共聚焦白光干涉儀 S neox 憑借高分辨率測量能力與靈活的實驗適配性,成為科研團隊探索納米尺度結構的實用工具,為材料研發提供從形貌觀察到數據量化的全流程支持。

產品型號:
更新時間:2025-10-22
廠商性質:代理商
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S neox:納米材料研發 3D 分析助手

在納米材料研發、薄膜技術研究、生物醫用材料設計等科研領域,對材料表面微觀 3D 結構的精準分析是揭示材料性能機制的關鍵,Sensofar 3D 共聚焦白光干涉儀 S neox 憑借高分辨率測量能力與靈活的實驗適配性,成為科研團隊探索納米尺度結構的實用工具,為材料研發提供從形貌觀察到數據量化的全流程支持。
一、產品細節:科研級設計適配實驗需求
S neox(3D 共聚焦白光干涉儀)在結構設計上充分考慮科研場景的多樣性,機身采用模塊化組裝方式,核心光學模塊、樣品臺模塊與控制模塊可獨立拆卸,便于根據實驗需求進行定制化改造,例如加裝高溫樣品臺、低溫樣品臺或電學測試附件,實現原位環境下的 3D 輪廓測量。機身尺寸與基礎款保持一致(600mm×500mm×750mm),重量 70kg,可輕松融入高校實驗室、科研院所的實驗平臺,無需專門改造場地。
光學系統的防護等級提升至 IP54,能有效抵御實驗室常見的粉塵與少量濺水,適合長期處于開放實驗環境中的使用需求。鏡頭接口除兼容基礎款的 6 種倍率物鏡外,還支持適配特種物鏡(如長工作距離物鏡、偏光物鏡),長工作距離物鏡(工作距離 10mm)可用于測量帶有復雜附件的樣品(如生長中的薄膜樣品),偏光物鏡則能結合偏光技術分析材料的光學各向異性,拓展實驗研究維度。
樣品臺在基礎款電動控制的基礎上,新增 “手動微調" 模式,當科研人員需要對特定微觀區域進行精準定位時,可通過旋鈕進行微米級微調,搭配樣品臺自帶的刻度標尺(精度 0.01mm),能快速記錄樣品測量位置,便于后續重復實驗驗證。操作界面除 15.6 英寸觸控屏外,還支持外接專業繪圖板,方便科研人員在測量圖像上標注特征區域,直接在軟件中完成數據分析標注,減少后期處理工作量。
二、產品性能:高分辨率支撐納米尺度分析
S neox(3D 共聚焦白光干涉儀)的共聚焦模塊經過科研級優化,采用高穩定性 LED 白光光源,光譜輸出波動范圍控制在 ±2% 以內,確保長期實驗中光源強度的一致性,避免因光源波動導致的測量數據偏差。搭配背照式 CMOS 圖像傳感器(200 萬像素,1920×1080),傳感器的量子效率提升至 70%(450nm~650nm 波段),能捕捉到更微弱的反射光信號,適合測量低反射率的納米材料(如二氧化硅薄膜、碳納米管薄膜),橫向分辨率保持 0.12μm(100x 物鏡),可清晰呈現納米顆粒的團聚狀態、納米線的直徑分布。
白光干涉模塊的算法進行了科研級升級,新增 “動態干涉條紋分析" 功能,可實時記錄干涉條紋的變化過程,結合軟件的相位解包裹算法,縱向測量分辨率進一步優化至 0.05nm,測量范圍覆蓋 0.5nm~10mm,既能精準測量納米級薄膜的厚度(如 10nm 厚度的金屬薄膜),也能分析毫米級臺階的高度差(如微流控芯片的通道深度)。在納米材料研究中,可通過該模塊量化分析納米顆粒的粒徑分布(誤差 ±2%)、納米薄膜的表面起伏度(PV 值,峰值與谷值之差),為材料性能與微觀結構的關聯研究提供量化數據。
設備還具備 “時間序列測量" 功能,科研人員可設置固定時間間隔(最小 10 秒 / 次),對同一區域進行連續 3D 輪廓測量,記錄材料在外界刺激(如溫度變化、光照照射)下的結構動態變化,例如觀察納米涂層在加熱過程中的表面收縮情況、水凝膠材料在吸水過程中的膨脹速率,為材料動態性能研究提供直觀的 3D 結構演變數據。
三、用材與參數:科研級部件保障數據可靠性
核心光學部件選用科研級材料,光學鏡頭采用超低色散氟冕玻璃,相較于基礎款的低色散玻璃,氟冕玻璃能進一步減少不同波長光線的色散差異,在全光譜范圍(450nm~650nm)內保持一致的成像分辨率,避免因波長差異導致的測量誤差,尤其適合對多波長光學特性敏感的材料研究(如光子晶體材料)。鏡頭鍍膜采用離子輔助鍍膜技術,膜層附著力提升 30%,長期使用后不易出現膜層脫落,保障光學性能穩定性。
樣品臺導軌采用陶瓷材料,陶瓷導軌的熱膨脹系數僅為 1.5×10??/℃,遠低于金屬導軌,在溫度波動較大的實驗室環境中(如晝夜溫差 5℃),仍能保持 ±0.05μm 的移動精度,避免溫度變化導致的樣品定位偏差。測量軟件內置 “數據溯源" 功能,每次測量會自動記錄設備狀態參數(如光源強度、物鏡倍率、環境溫度),并與測量數據綁定保存,便于科研人員后期追溯實驗條件,確保實驗結果的可重復性與可驗證性。
以下為 S neox(3D 共聚焦白光干涉儀)的科研場景核心參數表:
參數類別
科研場景適配參數
測量技術
共聚焦顯微鏡 + 白光干涉技術(科研級算法)
橫向分辨率
0.12μm(100x 物鏡);0.2μm(50x 物鏡)
縱向分辨率
0.05nm(白光干涉模式)
測量范圍(Z 軸)
0.5nm~10mm
樣品臺功能
X 軸 100mm、Y 軸 100mm、Z 軸 50mm(電動 + 手動微調);支持外接原位附件
物鏡兼容性
2.5x~100x 標準物鏡;長工作距離 / 偏光物鏡(可選)
光源穩定性
光譜輸出波動 ±2%(24 小時連續運行)
圖像傳感器
200 萬像素背照式 CMOS(量子效率 70%)
特殊功能
時間序列測量(10 秒 / 次~1 小時 / 次)、動態干涉條紋分析
數據輸出格式
.sfc、.stl、.mat、.csv(支持原始數據導出)
電源要求
AC 220V±10%,50/60Hz,300W(支持穩壓電源接入)
四、用途與使用說明:覆蓋多領域科研需求
S neox(3D 共聚焦白光干涉儀)在科研領域的用途廣泛,在納米材料研發中,可用于碳納米管薄膜的表面粗糙度測量(Ra 值)、量子點薄膜的厚度均勻性分析,判斷制備工藝(如旋涂速度、退火溫度)對材料微觀結構的影響;在薄膜技術研究中,能監測薄膜生長過程中的厚度變化(如原子層沉積薄膜的逐層生長),計算薄膜生長速率,優化生長參數;在生物醫用材料設計中,可分析支架材料的孔隙結構(孔徑大小、孔隙率),評估材料與細胞的相容性;在能源材料研究中,能觀察電池電極材料的表面形貌變化(如充放電循環后的電極膨脹),揭示電池性能衰減機制。
科研場景下的使用說明如下:首先根據研究目標確定測量方案,若進行原位高溫測量,需提前安裝高溫樣品臺并連接溫度控制器,將溫度校準至實驗所需范圍(如 200℃),保溫 30 分鐘確保溫度穩定;然后制備樣品,納米材料樣品需進行清潔處理(如超聲清洗去除表面雜質),薄膜樣品需固定在專用載玻片上,確保樣品表面平整無褶皺;打開設備電源與科研版測量軟件,軟件會自動檢測外接附件狀態(如高溫樣品臺是否連接正常),確認無誤后進入參數設置界面,選擇 “科研模式",設置物鏡倍率(如 50x 用于納米顆粒觀察)、測量區域(如 200μm×200μm)、測量模式(共聚焦 + 白光干涉同步采集);點擊 “自動對焦" 后,軟件會自動掃描樣品表面,生成對焦清晰度曲線,科研人員可根據曲線選擇優良對焦平面,確保測量區域的清晰度;啟動測量后,設備會同步采集 2D 共聚焦圖像與 3D 干涉數據,時間序列測量需額外設置測量次數與間隔時間;測量完成后,軟件自動生成 3D 輪廓模型、表面參數報告(Ra、Rq、PV)與數據原始文件,科研人員可直接導出原始數據用于后續建模分析(如導入有限元分析軟件),也可在軟件中進行數據統計(如納米顆粒粒徑分布直方圖)。
使用過程中需注意,原位實驗前需進行 3 次空白實驗,驗證附件對測量精度的影響;測量低反射率樣品時,需在軟件中開啟 “弱信號增強" 功能,提升圖像信噪比;設備每次更換實驗環境后,需進行 1 小時預熱,待光學系統穩定后再開始測量,確保數據一致性。
五、型號特點:科研適配性突出
作為 Sensofar 針對科研領域推出的 3D 共聚焦白光干涉儀,S neox 的核心優勢在于科研級的性能穩定性與實驗適配性。其高分辨率測量能力能滿足納米尺度的精細分析需求,時間序列測量、原位附件兼容等功能則為動態實驗、環境敏感實驗提供可能;原始數據導出功能支持與各類科研分析軟件兼容,便于科研人員進行深度數據挖掘,為論文發表提供可靠的數據支撐。
同時,設備的操作門檻保持適中,科研團隊中的研究生經過 1~2 次培訓即可獨立完成基礎測量,資深研究人員則可通過定制化改造拓展實驗維度,兼顧了團隊不同人員的使用需求。無論是探索納米材料的微觀結構機制,還是優化功能材料的制備工藝,S neox 都能以精準的 3D 分析能力,成為科研團隊推進研究進展的實用助手。

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