PHI X射线光电子能谱仪
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面议

9.5

ULVAC-PHI

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PHI GENESIS 500

--

亚洲

  • 金牌
  • 第10年
  • 授权经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口


简介

PHI Genesis 500是最新一代配置了全自动多功能扫描聚焦X 射线光电子能谱,易操作式多功能选配附件,能够实现全自动样品传送停放,同时还具备高性能大面积和微区XPS 分析,快速精准深度剖析,为电池、半导体、有机器件以及其他各领域提供全面解决方案。

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关键技术

  • 易操作式多功能选配附件

  • 全自动样品传送停放

  • 高性能大面积和微区XPS 分析

  • 快速精准深度剖析

  • 为电池、半导体、有机器件以及其他各领域提供全面解决方案

 

简单易操作

PHI GENESIS 提供了一种全新的用户体验,仪器高性能、全自动化、简单易操作。
操作界面可在同一个屏幕内设置常规和高级的多功能测试参数,同时保留诸如进样照片导航和SXI 二次电子影
像精准定位等功能。

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简单友好的用户界

PHI GENESIS 提供了一个简单、直观且易于操作的用户界面,对于操作人员非常友好,操作人员执行简单的设置操作即可完成包括所有选配附件在内的自动化分析。

 

多功能选配附件

原位的多功能自动化分析,涵盖了从LEIPS 测试导带到HAXPES 芯能级激发的全范围技术,相比于传统的XPS 而言,PHI GENESIS 体现了前所未有的性能价值。

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全面的优良解决方案:

高性能XPS、UPS、LEIPS、REELS、AES、GCIB 及多种其他选配附件可以满足所有表面分析需求。


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多数量样品大面积分析

  • 把制备好样品的样品托放进进样腔室后将自动传送进分析腔室内

  • 可同时使用三个样品托

  • 80mm×80mm 的大样品托可放置多数量样品

  • 可分析粉末、粗糙表面、绝缘体、形状复杂等各种各样的样品

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独一无二的可聚焦≤ 5μm 的微区X 射线束斑

在PHI GENESIS 中,聚焦扫描X 射线源可以激发二次电子影像(SXI),利用二次电子影像可以进行导航、精准零误差定位、多点多区域同时分析测试以及深度剖析。


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幅提升的二次电子影像(SXI)
二次电子影像(SXI)精准零误差定位,保证了所见即所得。卓越的5μmX 射线束斑为微区XPS分析应用提供了新的机遇。

 

快速深度剖析

PHI GENESIS 可实现高性能的深度剖析。聚焦X 射线源、高灵敏度探测器、高性能氩离子枪和高效双束中和系统可实现全自动深度剖析,包括在同一个溅射刻蚀坑内进行多点同时分析。

 

高性能的深度剖析能力

( 下图左) 全固态电池薄膜的深度剖析。深度剖面清晰地显示了在2.0 μm 以下富Li 界面的存在。
( 下图右) 在LiPON 膜沉积初期,可以看到氧从LiCoO2 层转移到LiPON 层中,使Co 在LoCoO2 层富Li 界面由氧化态还原为金属态。

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角分辨XPS 分析

PHI GENESIS XPS 的高灵敏度微区分析和高度可重现的中和性能确保了对样品角分辨分析的卓越性能。另外,样品倾斜和样品旋转相结合,可同时实现角度的高分辨率和能量的高分辨率。

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应用领域

主要应用于电池、半导体、光伏、新能源、有机器件、纳米颗粒、催化剂、金属材料、聚合物、陶瓷等固体材
料及器件领域。
用于全固态电池、半导体、光伏、催化剂等领域的先进功能材料都是复杂的多组分材料,其研发依赖于化学结
构到性能的不断优化。ULVAC-PHI,Inc. 提供的全新表面分析仪器“PHI GENESIS” 全自动多功能扫描聚焦X 射线
光电子能谱仪,具有卓越性能、高自动化和灵活的扩展能力,可以满足客户的所有分析需求。

 

PHI GENESIS 多功能分析平台在各种研究领域的应用

电池 (AES + Transfer Vessel)

“LiPON/LiCoO2 横截面的 pA-AES Li 化学成像”
Li 基材料例如LiPON,对电子束辐照敏感。
PHI GENESIS 提供的高灵敏度能量分析器可以在低束流(300pA)下快速获取AES 化学成像。

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有机器件 (UPS / LEIPS + GCIB)

使用UPS/LEIPS 和Ar-GCIB 测量能带结构
(1)C60 薄膜表面
(2)C60 薄膜表面清洁后
(3)C60 薄膜/Au 界面
(4)Au 表面
通过UPS/LEIPS 分析和Ar-GCIB 深度剖析可以确定有机层的能级结构。

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半导体 (XPS + HAXPES)

半导体器件通常由包含许多元素的复杂薄膜组成,它们的研发通常需要对界面处的化学态进行无损分析。为了从深层界面获取信息,例如栅极氧化膜下的GaN,使用HAXPES 是非常有必要的。

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微电子 (HAXPES)

微小焊锡点分析
HAXPES 分析数据显示金属态Sn 的含量高于XPS 分析数据,这是由于Sn 球表面被氧化,随着深度的加深,金属态Sn的含量越高,正好符合HAXPES 分析深度比XPS 深的特点。

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  • 钙钛矿、XPS、UPS、LEIPS、带隙、改性

    能源/新能源 2023-07-07

  • 新能源,锂电池

    能源/新能源 2023-07-07

  • 摩擦学、有机-MoS2、XPS、SXI 导航、微区分析

    材料 2023-07-07

  • 全固态锂金属电池(ASSLMBs)在解决传统锂离子电池的安全性和能量密度问题发挥着重要的作用。作为ASSLMBs重要组成部分,固态电解质(SEs)直接影响着电池性能。金属卤化物固态电解质(LixMCl6, M为金属元素)因其宽电化学窗口、良好的室温电导率和不错的可变形性,展现出比氧化物/硫化物固态电解质更好的高电压氧化物正极适配性。2018年以来,基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金属卤化物固态电解质的全固态锂电池实现了搭载钴酸锂、镍钴锰等4 V级正极的长循环,引起了广泛关注。然而,目前报道的大多数LixMCl6金属卤化物固态电解质采用易被还原的金属元素构建传导框架,导致对锂金属不稳定,只能采用高电位的锂铟合金,限制了高能量密度全固态锂金属电池的开发。同时,传统的LixMCl6晶格中氯离子是六方或立方紧密堆积,其空间体积较小,对锂离子的传导有一定限制,使其电导率大多在1 mS/cm。因此,开发对锂金属负极稳定的新型快离子导体框架结构是发展高比能全固态锂金属电池面临的关键挑战。

    能源/新能源 2024-01-17

  • 钙钛矿、XPS、UPS、LEIPS、带隙、改性

    能源/新能源 2023-07-07

  • 新能源,锂电池

    能源/新能源 2023-07-07

  • 全固态锂金属电池(ASSLMBs)在解决传统锂离子电池的安全性和能量密度问题发挥着重要的作用。作为ASSLMBs重要组成部分,固态电解质(SEs)直接影响着电池性能。金属卤化物固态电解质(LixMCl6, M为金属元素)因其宽电化学窗口、良好的室温电导率和不错的可变形性,展现出比氧化物/硫化物固态电解质更好的高电压氧化物正极适配性。2018年以来,基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金属卤化物固态电解质的全固态锂电池实现了搭载钴酸锂、镍钴锰等4 V级正极的长循环,引起了广泛关注。然而,目前报道的大多数LixMCl6金属卤化物固态电解质采用易被还原的金属元素构建传导框架,导致对锂金属不稳定,只能采用高电位的锂铟合金,限制了高能量密度全固态锂金属电池的开发。同时,传统的LixMCl6晶格中氯离子是六方或立方紧密堆积,其空间体积较小,对锂离子的传导有一定限制,使其电导率大多在1 mS/cm。因此,开发对锂金属负极稳定的新型快离子导体框架结构是发展高比能全固态锂金属电池面临的关键挑战。

    能源/新能源 2024-01-17

  • 钙钛矿材料因具备较长的电子-空穴扩散长度、较大的光学吸收系数、较强的激子跃迁及可低温制备等诸多优点, 成为了光伏太阳能领域的研究热点。以钙钛矿材料作为光活性层的太阳能电池器件, 由于其简单的加工工艺和出色的能量转换效率,更是引起了广泛的研究兴趣。自2009年首次报道以来,有机无机杂化钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells,PSCs)的效率已超过25 %,成为极具潜力的光伏器件之一。然而, PSCs 在多种环境条件下服役的稳定性仍未达到商业化使用标准,PSCs性能的提升及其应用推广仍然面临极大的挑战。

    能源/新能源 2024-01-17

  • 关键词:聚合物半导体、OTFTs、IPES(LEIPS)、UPS、HOMO/LUMO

    半导体 2024-02-27

  • 角度分辨X射线光电子能谱(Angle resolved XPS,ARXPS)是通过改变光电子起飞角,能量分析器检测到样品表面不同深度区域激发出来的光电子,进而得到样品化学信息的深度分布。ARXPS常用于对具有不同膜层结构的超薄膜样品进行分析,通常测试的膜层厚度要小于7.5 nm。

    半导体 2024-02-27

  • XPS的探测深度在10nm以内,然而对于实际的器件,研究对象往往会超过10 nm的信息深度,特别是在一些电气设备中,有源层总是被掩埋在较厚的电极之下。因此,利用XPS分析此类样品,需要结合离子刻蚀技术。显然,离子刻蚀存在择优溅射效应,特别是对于金属氧化物,会破坏样品原始的化学态,导致仅凭常规XPS无法直接对埋层区域进行无损深度分析。

    半导体 2024-02-19

  • 摩擦学、有机-MoS2、XPS、SXI 导航、微区分析

    材料 2023-07-07

  • GaN因其宽禁带(3.4~6.2 eV)、高电子迁移率(2.8×107 cm/s)、高临界击穿场强(≥5 MV/CM)和高热导率(1.3 W/(cm∙K))等物理特性而在微波射频、高功率电子器件等领域应用广泛,其中GaN 基HEMT器件更是成为了半导体器件领域的研究热点。

    材料 2024-01-17

  • 回顾2022年,ULVAC-PHI各个系列的XPS仪器——VersaProbe、Quantera和Quantes对科研发展和技术进步做出了重要贡献。据不完全统计,借助PHI XPS设备,2022年已发表超过4400篇的学术出版物,包括期刊文章和书籍等。其中,有99项工作发表在《Nature》和《Science》等高影响力期刊上。

    材料 2024-01-17

  • 新矿物研究,是地球科学领域重要的基础性研究工作。新矿物的发现不仅可以增加自然界的矿物种类,同时也可以为人类认识和利用自然界矿物提供新的参考。截至2022年3月,全球已累计发现新矿物5794种。新矿物的发现数量、研究深度及分析技术水平展现了一个国家基础科技的软实力与硬实力,是国家综合实力的体现。近年来,我国加大了对新矿物研究的支持力度,我国新矿物事业迎来了难得的发展契机。中国地质调查局矿产资源研究所李以科研究团队长期致力于战略性关键矿产成矿作用与资源评价研究工作。

    地矿 2024-01-11

典型用户
用户单位 采购时间
华南理工大学 2022-12-23
复旦大学 2022-12-30
比亚迪中央研究院 2022-11-09
山东大学 2023-04-11
售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 基础培训4天,初级培训4天,高阶培训4天,具体时间双方商定。

免费仪器保养: 质保期内每年1次。

保内维修承诺: 质保期内免费维修、免费更换故障零配件,故意人为原因除外。

报修承诺: 接报2小时内快速电话/电邮/微信响应,重大故障48小时到达现场。

问商家

ULVAC-PHIX光电子能谱PHI GENESIS 500的工作原理介绍

X光电子能谱PHI GENESIS 500的使用方法?

ULVAC-PHIPHI GENESIS 500多少钱一台?

X光电子能谱PHI GENESIS 500可以检测什么?

X光电子能谱PHI GENESIS 500使用的注意事项?

ULVAC-PHIPHI GENESIS 500的说明书有吗?

ULVAC-PHIX光电子能谱PHI GENESIS 500的操作规程有吗?

ULVAC-PHIX光电子能谱PHI GENESIS 500报价含票含运吗?

ULVAC-PHIPHI GENESIS 500有现货吗?

PHI X射线光电子能谱仪信息由爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于PHI X射线光电子能谱仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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