科研设施共享中心 大型仪器设备开放共享管理系统

X射线光电子能谱技术

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关于科研设施共享中心启用校级大型仪器设备开放共享管理系统的通知 2026-02-27 16:44
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仪器预约
科研设施共享中心(苏州校区)大型仪器设备 运行公告(第五批) 2026-02-04 14:33
南京大学科研设施共享中心业务室 2026年寒假值班表 2026-01-27 16:19
科研设施共享中心(苏州校区)大型仪器设备 运行公告(第四批) 2025-11-28 14:09
400兆液体核磁共振波谱仪(NMR)试运行公告 2025-10-20 08:33
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激光共焦显微拉曼光谱仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101B)
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元素分析仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101D)
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傅里叶变换红外光谱仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101C)
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X射线粉末衍射仪(多功能版、苏州校区)(科创大厦D栋D102)
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单晶X射线衍射仪(苏州校区)(科创大厦D栋D102)
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X射线粉末衍射仪(基础版、苏州校区)(科创大厦D栋D102)
仪器功能:多晶X射线衍射仪,广泛应用于物理、化学、药物学、冶金学、高分子材料、生命科学及材料科学。可以进行黏土矿物、合金、陶瓷、食品、药物、生物材料、建筑材料、高分子材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、超晶格材料和磁性材料的物相鉴定。本台仪器主要用对常规粉末样品的物相测试。 测试项目:物相测试(粉末)。 特征参数: 1. 光源:密封X射线管,铜靶,最大输出功率:3 Kw; 2. 2θ转动范围:-10-160 °;角度最小步进:1/1000 °; 3. 测角仪半径:300 mm; 4. 探测器:D/teX Ultra250 高速一维半导体探测器(可进行零维和一维测试); 5. 配置48位ASC自动进样器。
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差示扫描量热仪DSC(苏州校区)(科创大厦C栋C101D)
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液相色谱质谱联用仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101G)
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热重分析仪TG(苏州校区)(科创大厦C栋C101D)
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气相色谱仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101E)
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超高效液相色谱(苏州校区)(科创大厦C栋C101G)
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气质联用仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101E)
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波长色散型X射线荧光光谱仪(苏州校区)(科创大厦D栋D102)
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电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES、苏州校区)(科创大厦C栋C101D)
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多站式物理吸附仪(BET、苏州校区)(科创大厦C栋C101D)
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多功能分子荧光光谱仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101B)
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扫描电镜(苏州校区)(科创大厦C栋C018)
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镀膜仪(苏州校区)(科创大厦C栋C016)
Quorum Q150T ES Plus超高分辨率成像专用镀膜仪采用隔膜泵加涡轮分子泵两级真空系统,最低真空可达5×10-5mbar。得益于很好的背景真空,从而可以实现超细金属颗粒镀膜,满足超高分辨成像。同样的针对镀碳需求来说,较低的散射能够实现高纯度致密的非晶碳镀膜。
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X射线光电子能谱仪(苏州校区)(科创大厦C栋C109)
仪器简介: 作为一台高性能的表面化学分析仪器,Thermo Fisher Scientific ESCALAB QXi X射线光电子能谱仪能够在纳米尺度(10nm以内)上,对周期表中除H、He外的其他所有元素进行定性、定量和价态分析;结合离子束刻蚀可进行片状或薄膜材料的深度分析;UPS可分析导电样品的价带结构,测量样品的表面功函数等。同时,仪器支持角分辨XPS、平行成像、反射电子能量损失谱REELS以及离子散射谱ISS等功能,具有超高的化学能量分辨率以及灵敏度。仪器支持合金、矿物、半导体、高分子聚合物、催化剂、硅酸盐陶瓷、生物医药及能源材料等领域科学研究。 测试项目: 常规XPS、Ar刻蚀(包括深度剖析)、UPS、角分辨XPS、平行成像、REELS、ISS 主要技术指标: 1.X射线源:微聚焦单色化X射线源,Al Kα,1486.6 eV; 2.仪器分辨率及灵敏度:最佳测试条件下,对Ag 3d5/2半高宽≤0.45 eV,灵敏度≥160 kcps; 3.成像空间分辨率:≤3 µm(平行成像); 4.测量深度:1-10 nm; 5.UPS测试能量分辨率(Ag 4d计数率灵敏度≥1 Mcps的前提下):Ag费米边(20%~80%)≤ 100 meV; 6.绝缘体分析能力(PET, O-C=O的C 1s峰的半高宽@C-C/C-H的C 1s峰强度):0.68 eV@20 kcps。
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400M核磁共振波谱仪(苏州校区)(科创大厦C栋C014)
仪器功能:本设备主要用于有机化学、生物化学及药物化学等领域的结构,可支持液体样本中可溶性有机物及无机物结构解析、动力学分析及相互作用等的研究。 测试项目:1H、13C、15N、19F、31P、11B、COSY、TOCSY、NOESY、ROESY、HMBC、HSQC等谱图的检测 特征参数: 1. 磁场强度:9.4 T 2. 探头:BBFO iprobe二合一观察宽带探头 3. 灵敏度:1H灵敏度 ≥ 550:1(0.1% EB) 、 13C 灵敏度 ≥ 240:1(ASTM)、15N灵敏度≥ 30:1(90% Formamide)、31P灵敏度 ≥ 200:1(TPP)、19F灵敏度 ≥ 550:1(TFT)。 4. 自动进样器:SampleCase Plus 60位自动进样器
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透射电镜制样设备(苏州校区)(科创大厦C栋C016)
透射电镜制样设备(包含Ted Pella 85000精密线切割仪、Fischione 170超声波切割仪、Allied MultiPrep高精度自动研磨机、Allied M-Prep5研磨抛光机、Fischione 200精密凹坑仪以及Fischione配套的圆片打孔机、手动研磨盘等工具),透射电镜制样设备能对样品进行切割、研磨以及凹坑,最终将中间厚度减薄至小于10微米,结合离子减薄仪能够实现金属和脆性材料常规下的透射电镜样品前处理工作。
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原子力显微镜(苏州校区)(科创大厦C栋C018)
Jupiter XR原子力显微镜能够在大气环境中直接对样品表面进行微区甚至原子尺度成像,实现对样品形貌的精确表征。此外原子力显微镜还能够精确的从纳米尺度上对材料的力学、电学、压电性能以及磁学等方面的性能进行表征。
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扫描电镜(苏州校区)(科创大厦C栋C018)
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400M核磁共振波谱仪(苏州校区)(科创大厦C栋C014)
仪器功能:本设备主要用于有机化学、生物化学及药物化学等领域的结构,可支持液体样本中可溶性有机物及无机物结构解析、动力学分析及相互作用等的研究。 测试项目:1H、13C、15N、19F、31P、11B、COSY、TOCSY、NOESY、ROESY、HMBC、HSQC等谱图的检测 特征参数: 1. 磁场强度:9.4 T 2. 探头:BBFO iprobe二合一观察宽带探头 3. 灵敏度:1H灵敏度 ≥ 550:1(0.1% EB) 、 13C 灵敏度 ≥ 240:1(ASTM)、15N灵敏度≥ 30:1(90% Formamide)、31P灵敏度 ≥ 200:1(TPP)、19F灵敏度 ≥ 550:1(TFT)。 4. 自动进样器:SampleCase Plus 60位自动进样器
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热裂解气质联用仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101E)
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三重四极杆气质联用仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101E)
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120KV透射电子显微镜(苏州校区)(科创大厦C栋C018)
透射电子显微镜作为材料微结构表征的常用仪器,可以表征相关材料的纳米结构、核壳结构、微尺度;也可以对生物样品的组织、细胞器、蛋白突触等进行高反差的表征分析。
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高分辨气质联用仪(苏州校区)(科创大厦C栋C101E)
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脉冲式电子顺磁共振波谱仪(Pulsed EPR/ESR)-仙林(先进技术大楼(军民融合大楼)AL102)
集成脉冲与连续波模式,支持4-300 K连续变温、原位转角、原位光照、原位气氛反应,具有脉冲电子-核双共振(ENDOR)系统、电子-电子双共振(ELDOR)系统,搭配任意波形发射器,可实现自旋弛豫、ESEEM、DEER、ENDOR等高分辨测试,适用于物理学、化学、材料科学、生物医学、环境科学等领域的研究。 测试项目: 1、检测化学反应过程中自由基,例如羟基自由基、超氧阴离子自由基等; 2、检测半导体、催化剂等材料缺陷、空位,例如氧空位、硫空位等; 3、表征过渡金属配位环境,如Cu²+、Mn²+、 Fe³+等配体种类、几何构型等; 4、检测清除自由基能力,材料老化过程中自由基,环境持久性自由基等; 5、弛豫时间、自由基间距探测:如T1、T2,稳态双自由基间距等。
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量子钻石显微镜(QDM)-仙林(基础实验楼丙216C)
仪器功能:可测量被测样品周围的磁场或微波场分布,实现定量无损的微观磁场成像,视野范围大、成像速度快,主要应用于地质磁学、生物磁学等领域。 测试项目: 1、金刚石生长缺陷检测 2、生物组织、细胞磁成像 3、地质磁学、地质样品古地磁等磁学分析 4、二维材料磁畴成像 5、工业芯片磁电流成像
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高性能二维核磁共振分析仪(2D LF-NMR)-仙林(基础实验楼丙216A)
可用于孔隙度、孔径分布、润湿性、渗透率及流体饱和度等微观结构和流体分析,广泛应用于石油勘探、地质岩土、材料科学、环境工程、医药、农林等领域。 测试项目: 1、能源地质领域:无损检测岩心的孔隙度、孔径分布、流体饱和度、二维核磁等; 2、地质岩土领域:岩石内部微观孔隙结构和水分状态分布测试、土样内部水分含量及状态分布测试; 3、材料科学领域:水泥基材料水化过程跟踪、多孔材料的孔径分布与微观结构; 4、环境工程领域:污泥内部水分含量和状态分析,用于环保处理工艺评价; 5、医药领域:开展造影剂弛豫率测试,辅助药物成分相容性分析及医药研发中的分子作用研究; 6、农林领域:表征木材等生物质材料的水分分布与迁移特性助力生物质材料研究。
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