nano3DX
Echter Submikron-CT-Scanner mit kontrastverstärkender Röntgenanode
3D-Röntgenmikroskop
Rigaku nano3DX ist ein echter CT-(Computertomographie-)Scanner mit Submikron-Auflösung. Die parallele Strahlgeometrie in Kombination mit einer ultrahellen 1200-W-Drehanoden-Röntgenquelle verbessert den Kontrast weicher Materialien, die normalerweise mit hochenergetischen Röntgenquellen schwer abzubilden sind. Die Röntgenanode kann aus Cr (5,4 keV), Cu (8 keV) oder Mo (17 keV) für niederenergetische und pseudomonochromatische Strahlung ausgewählt werden, um den Kontrast für das jeweilige Probenmaterial und die Größe zu maximieren. Mit dem Objektiv mit der höchsten Vergrößerung kann das nano3DX eine Voxel-Auflösung von 325 nm und eine echte räumliche Auflösung im Submikronbereich (700 nm) erreichen.
nano3DX Übersicht
Wie erreiche ich eine hohe Auflösung?
Rigaku nano3DX verwendet eine Parallelstrahlgeometrie. Diese Geometrie verwendet eine optische Linse zur Vergrößerung des Probenbildes. Sie nutzt nicht die Divergenz des Röntgenstrahls und eliminiert Unschärfen, die durch die Größe und Drift des Röntgenfokus verursacht werden. Mit der 20-fachen Vergrößerungslinse können Sie eine Voxel-Auflösung von 325 nm und eine echte räumliche Auflösung im Submikronbereich (700 nm) erreichen.
Mit dieser Auflösung können Sie einzelne Kohlenstofffasern (~7,5 Mikrometer), die komplizierten Strukturen von Samen, kleinen Insekten usw. erkennen.

Wie wechsle ich die Röntgenanoden?
Rigaku nano3DX ist mit einer Drehanode zur Erzeugung von Röntgenstrahlen mit zwei Wellenlängen ausgestattet, dem MicroMax-007 HF. Die Drehanode besteht aus Cu und liefert eine charakteristische Cu-Strahlung von 8 keV. Ein anderes Anodenmaterial, Cr 5,4 keV, Mo 17 keV oder W für Bremsstrahlung, kann der Cu-Anode hinzugefügt werden, um die zweite Strahlung zu erzeugen. Mit einem einfachen Klick in der Gerätesteuerungssoftware können Sie zwischen den beiden Strahlungen umschalten.
Durch die Verwendung optimierter Strahlung können Sie sogar einen Dichteunterschied von 5 % in organischen Materialien abbilden und amorphe und kristalline Phasen, Polyethylen hoher und niedriger Dichte usw. unterscheiden.

Muss ich meine Probe auf eine besondere Weise vorbereiten?
Nein, Röntgen-CT-Messungen erfordern nur eine minimale oder gar keine Probenvorbereitung. Sofern die Probengröße in der Nähe des Sichtfeldes (FOV) liegt, können Sie die Probe mit einem kleinen Stift auf dem Probentisch befestigen, so wie sie ist, und schon können Sie einen CT-Scan durchführen.
Da Röntgen-CT-Experimente an der Luft durchgeführt werden und keine Leitfähigkeit auf der Probe erforderlich ist, wie es bei der Rasterelektronenmikroskopie (REM) der Fall ist, können organische Proben wie Pflanzen ohne Trocknungs- oder Beschichtungsprozess gemessen werden.

nano3DX Eigenschaften
nano3DX Videos
nano3DX Spezifikationen
| Voxel-Auflösung | 325 nm - 10 μm | |
|---|---|---|
| Sichtfeld (FOV) | 0,66 - 20 mm | |
| Sichtfeld (FOV) 0,66 - 20 mm maximale Probengröße | 20 mm Durchmesser x 40 mm Höhe | |
| Geschwindigkeit (kürzeste Scanzeit) | 30 Sekunden | |
| Geometrie | Parallele Strahlgeometrie | |
| Röntgenquelle | 1200 W Mikroquelle mit Drehanode | |
| Röntgenenergie | Pseudo-monochromatische Quellen: Cr (5,4 keV), Cu (8 keV), Mo (17 keV) | Traditionelle Quelle: W betrieben bei 60 kV |
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| Objektive | 1,25X, 2,5X, 5X, 10X, 20X | |
| Detektor | Hochauflösendes sCMOS | |
| Detektor-Pixelgröße | 6,5 Mikrometer | |
| Größe des Detektors | 2048 x 2048 Pixel | |
| Abmessungen | 1300 (B) x 1880 (H) x 655(T) mm (PC, Kühler, Vakuumpumpe nicht enthalten) | |
| Gewicht | Ca. 600 kg | |
nano3DX Optionen
nano3DX Application Notes
Die folgenden Application Notes sind für dieses Produkt relevant
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B-XRI1035 - Ceramic Additive Manufacturing
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B-XRI1017 - Analysis of volume fraction and thickness of bran layer using a high-resolution 3D X-ray microscope
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BATT1023 - Assessment of Particle Diameter and Interparticle Voids for Cathode Material for Lithium-Ion Batteries
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BATT0005 - Porosity Analysis of Cathode-Coated Sheet
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BATT0003 - Battery Performance
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RACCT9045 - Tablet Crystallinity Analysis by X-ray CT
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RACCT9000 - CFRP Void and Fiber Analysis by X-ray CT
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B-XRI1007 - Visualization of Components in Ceramic Composites using a High-resolution 3D X-ray Microscope
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B-XRI1004 - Visualization and Size Analysis of Foreign Matter in CFRP using a High-resolution 3D X-ray Microscope
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XCT2101 - Textile and Fiber Industry using the nano3DX
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XCT2102 - Submicron CT for the Pharmaceutical Industry
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XCT2201 - Submicron CT for the Life Sciences: Animal and Tissue Research Applications
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XCT2103 - Submicron CT for Plant Research Applications
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B-XRI1002 - Observation of Milk Protein Aggregation in String Cheese
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B-XRI1001 - CT Observation of a Laminated Battery Cell by X-ray Microscopy
nano3DX Ressourcen
Webinare
- High-resolution CT Data Collection Techniques Part 1
- High-resolution CT Data Collection Techniques Part 2
Blog-Artikel
- How Much Does a Micro CT Scanner Cost?
- 7 Common Problems with X-ray CT & How To Avoid Them
- CT vs. SEM: Which Is Better?
Rigaku Journal Artikel
Basics of X-ray CT Reconstruction--Principles and Applications of Iterative Reconstruction
Application of the nano3DX X-ray microscope to biological specimens
Examination of electronic components with the nano3DX X-ray CT microscope
In situ microscopic structural investigations with a three-dimensional X-ray microscope: nano3DX
A primer on the use of the nano3DX high-resolution X-ray microscope
Visualization and analysis of pharmaceutical solids by X-ray microscopy
Weitere Ressourcen
nano3DX Events
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte auf diesen Veranstaltungen
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EventDatumOrtEvent-Webseite
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ICT-202610. Februar 2026 - 13. Februar 2026Linz, Austria
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Texas Society for Microscopy 202619. Februar 2026 - 20. Februar 2026Austin, TX, USA
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13th European NESY Winterschool22. Februar 2026 - 27. Februar 2026Bad Aussee, Austria
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Rigaku UK User Meeting 20264. März 2026 - 5. März 2026Oxfordshire, UK
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Pittcon 20269. März 2026 - 11. März 2026San Antonio, TX, USA
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International Battery 202623. März 2026 - 26. März 2026Orlando, FL, USA
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Denver X-ray Conference (DXC) 20263. August 2026 - 7. August 2026Lombard, IL, USA
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MS&T 20264. Oktober 2026 - 7. Oktober 2026Pittsburgh, PA, USA
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Battery Show 202612. Oktober 2026 - 15. Oktober 2026Detroit, MI, USA
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Gulf Coast Conference (GCC) 202613. Oktober 2026 - 15. Oktober 2026Galveston, TX, USA
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AAPS PharmSci 360 - 202625. Oktober 2026 - 28. Oktober 2026New Orleans, LA, USA
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Advanced Automotive Battery Conf 20268. Dezember 2026 - 11. Dezember 2026Las Vegas, NV, USA
nano3DX
Testimonials
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The technical knowledge, professionalism, willingness to answer ours question in a timely manner, is appreciated. My users also enjoy the educational webinars offered on a wide range of imaging subjects.
Read the full testimonialGerald PoirierDirectorAdvanced Materials Characterization Lab | University of Delaware -
Very pleasant experience with CT Lab GX 130 and nano3DX. Excellent build quality. Very knowledgeable staff and professional service.
Read the full testimonialLeilei Yin, PhDRetiredThis testimonial was given by Dr. Yin when he was employed at The Beckman Institute University of Illinois at Urbana-Champaign.
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