Olympische Winterspiele Mailand 2026 aus der Sicht von CIQTEK
Olympische Winterspiele Mailand 2026 aus der Sicht von CIQTEK
February 10, 2026
Da die Olympischen Winterspiele Italien weltweit in den Fokus rücken,
CIQTEK
's Partner
Mediensystemlabor
haben uns eingeladen, einen Einblick in die Atmosphäre im Herzen Mailands mit Kunden und Partnern auf der ganzen Welt zu teilen.
Dank der Unterstützung von Matteo Mariani, Marketing Manager bei Media System Lab, können wir unsere Community ein Stück näher an die olympische Begeisterung der Stadt heranführen.
Bei einem Spaziergang durch Mailand in dieser besonderen Zeit spürt man, wie internationale Zusammenarbeit, fortschrittliche Technologie und gemeinsame Ambitionen nicht nur im Sport, sondern auch in Wissenschaft und Innovation zusammenwirken. So wie Spitzensportler auf Präzision, Vorbereitung und Leistung angewiesen sind, benötigt auch die moderne Forschung zunehmend leistungsstarke wissenschaftliche Instrumente, die genaue und zuverlässige Ergebnisse liefern.
Dieser Geist, Grenzen zu überschreiten, ist etwas, das wir jeden Tag in Laboren sehen, die
CIQTEK-Elektronenmikroskope
Ob Forscher nun fortschrittliche Materialien, Energielösungen, Halbleiter oder Proben aus den Lebenswissenschaften untersuchen – hochauflösende Bildgebung spielt eine entscheidende Rolle dabei, Ideen in realen Fortschritt umzusetzen.
Klicken Sie hier, um das Video anzusehen.
Video
und erhalten Sie Ihre Mailand-Lieferung!
Die Partnerschaft zwischen
CIQTEK und Media System Lab
Das 2025 gegründete Unternehmen trägt dazu bei, fortschrittliche Mikroskopielösungen in mehr Laboren in Italien und Europa verfügbar zu machen. Gemeinsam unterstützen wir Forscher und industrielle Anwender mit SEM-Plattformen, die von … reichen.
robuste Wolframsysteme
Zu
hochauflösende Feldemissionslösungen
, konzipiert sowohl für Routineanalysen als auch für hochmoderne Forschungsanwendungen.
Geleitet von unserer Philosophie,
"
Kunden zum Erfolg verhelfen, Kollegen zum Erfolg verhelfen.“
CIQTEK arbeitet weiterhin eng mit Partnern weltweit zusammen, um fortschrittliche wissenschaftliche Werkzeuge zugänglicher zu machen und Forschern und Ingenieuren zu helfen, schneller von der Beobachtung zur Entdeckung zu gelangen.
Von der Begeisterung globaler Sportereignisse bis hin zu stillen Durchbrüchen in Forschungslaboren – Fortschritt beginnt immer mit Menschen, die danach streben, weiterzukommen. CIQTEK ist stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit Partnern und Kunden weltweit zu unterstützen!
Ultrahohe Auflösung Wolframfilament-Rasterelektronenmikroskop Der CIQTEK SEM3300 Rasterelektronenmikroskop (REM) Das System nutzt Technologien wie Supertunnel-Elektronenoptik, Inlens-Elektronendetektoren und elektrostatische und elektromagnetische Verbundobjektive. Durch die Anwendung dieser Technologien auf das Wolframfilament-Mikroskop wird die langjährige Auflösungsgrenze solcher Rasterelektronenmikroskope überschritten. Dadurch können mit dem Wolframfilament-REM Niederspannungsanalysen durchgeführt werden, die bisher nur mit Feldemissions-REMs möglich waren.
Ga + Fokussiertes Ionenstrahl-Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop Der CIQTEK DB550 Fokussiertes Ionenstrahl-Rasterelektronenmikroskop (FIB-SEM) verfügt über eine fokussierte Ionenstrahlsäule für die Nanoanalyse und Probenvorbereitung. Es nutzt die „Supertunnel“-Elektronenoptiktechnologie, geringe Aberration und ein nichtmagnetisches Objektivdesign und verfügt über die Funktion „Niedrigspannung, hohe Auflösung“, um seine analytischen Fähigkeiten im Nanomaßstab sicherzustellen. Die Ionensäulen ermöglichen eine Ga + Flüssigmetallionenquelle mit hochstabilen und hochwertigen Ionenstrahlen zur Gewährleistung der Nanofabrikationsfähigkeit. Der DB550 ist eine All-in-One-Workstation für Nanoanalyse und -herstellung mit integriertem Nanomanipulator, Gasinjektionssystem und benutzerfreundlicher GUI-Software.
Ultrahochauflösende Feldemissions-Rasterelektronenmikroskopie (FESEM) Der CIQTEK SEM5000X ist ein ultrahochauflösendes FESEM mit optimiertem Elektronenoptiksäulendesign, das die Gesamtaberrationen um 30 % reduziert und eine ultrahohe Auflösung von 0,6 nm bei 15 kV und 1,0 nm bei 1 kV erreicht. Seine hohe Auflösung und Stabilität machen es vorteilhaft für die Forschung an fortschrittlichen nanostrukturellen Materialien sowie für die Entwicklung und Herstellung hochtechnologischer Halbleiter-IC-Chips.
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