3D Röntgen - Mikroskopie

Die 3D Röntgenmikroskopie ist ein fortschrittliches bildgebendes Verfahren, das es ermöglicht, dreidimensionale Aufnahmen von mikroskopisch kleinen Objekten zu erstellen. Im Gegensatz zur herkömmlichen zweidimensionalen Röntgenbildgebung bietet die 3D Röntgenmikroskopie eine detaillierte Darstellung der inneren Strukturen eines Objekts in allen drei Dimensionen.

Diese Methode basiert auf der Verwendung von Röntgenstrahlung, welche durch das zu untersuchende Objekt hindurchgesendet wird. Dabei werden die Strahlen je nach Materialeigenschaften unterschiedlich stark absorbiert. Diese Absorptionseigenschaften werden dann mithilfe von Detektoren erfasst und in ein digitales Bild umgewandelt.

Durch die Kombination mehrerer dieser Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln kann anschließend ein vollständiges dreidimensionales Bild des Objekts rekonstruiert werden. Dies ermöglicht es, feinste Details und Strukturen im Inneren des Objekts sichtbar zu machen, die mit herkömmlichen Mikroskopen nicht erkennbar wären.

Die Anwendungsbereiche der 3D Röntgenmikroskopie sind vielfältig und reichen von der Materialforschung über die Medizin bis hin zur Archäologie. Insbesondere in der industriellen Qualitätssicherung und der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung erweist sich diese Technologie als äußerst wertvoll, da sie eine präzise Analyse von Bauteilen und Materialien ermöglicht.


3D Röntgen - Mikroskopie

3D Röntgen - Nanoskopie

ZEISS Xradia 810 Ultra

Labor-Röntgennanotomographie ermöglicht zerstörungsfreie 3D-Bildgebung im Nanomaßstab mit vergleichbaren Ergebnissen zu Synchrotronstrahlungsquellen. Bei einer niedrigen Energie von 5,4keV liefert das NanoCT Ultra 810 einen besseren Kontrast und eine bessere Bildqualität als jedes andere Labor-CT und erreicht eine echte Auflösung bis zu 50 nm. Unter Bereitstellung von echtem Phasenkontrast können selbst Proben mit niedriger Ordnungszahl (Z) wie Polymerwerkstoffe mit hoher Auflösung untersucht werden.

Fakten:

  • Räumliche Auflösung bis zu 50 nm und 16 nm Voxelgrößen
  • Phasenkontrastbildgebung für beste Bildqualität
  • Quantifizierung von Nanostrukturen und Verwendung der Daten als Eingabe für die Modellierung