參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了德國(guó)neaspec納米傅里葉紅外光譜儀nano-FTIR的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
德國(guó)neaspec 納米傅里葉紅外光譜儀nano-FTIR
---具有10nm空間分辨率的納米級(jí)紅外光譜儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
neaspec公司的nano-FTIR技術(shù)
現(xiàn)代化學(xué)的一大科研難題是如何實(shí)現(xiàn)在納米尺度下對(duì)材料進(jìn)行無(wú)損化學(xué)成分鑒定?,F(xiàn)有的一些高分辨成像技術(shù),如電鏡或掃描探針顯微鏡等,在一定程度上可以有限的解決這一問(wèn)題,但是這些技術(shù)本身的化學(xué)敏感度太低,已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)代化學(xué)納米分析的要求。而另一方面,紅外光譜具有很高的化學(xué)敏感度,但是其空間分辨率卻由于受到二分之一波長(zhǎng)的衍射極限限制,只能達(dá)到微米級(jí)別,因此也無(wú)法進(jìn)行納米級(jí)別的化學(xué)鑒定。
近期neaspec公司利用其獨(dú)有的散射型近場(chǎng)光學(xué)技術(shù)發(fā)展出來(lái)的nano-FTIR納米傅里葉紅外光譜技術(shù),使得納米尺度化學(xué)鑒定和成像成為可能。這一技術(shù)綜合了原子力顯微鏡的高空間分辨率,和傅里葉紅外光譜的高化學(xué)敏感度,因此可以在納米尺度下實(shí)現(xiàn)對(duì)幾乎所有材料的化學(xué)分辨。因而,現(xiàn)代化學(xué)分析的納米新時(shí)代從此開(kāi)始。
neaspec公司的散射型近場(chǎng)技術(shù)通過(guò)干涉性探測(cè)針尖掃描樣品表面時(shí)的反向散射光,同時(shí)得到近場(chǎng)信號(hào)的光強(qiáng)和相位信號(hào)。當(dāng)使用寬波紅外激光照射AFM針尖時(shí),即可獲得針尖下方10nm區(qū)域內(nèi)的紅外光譜,即nano-FTIR.
nano-FTIR技術(shù)視頻和實(shí)際測(cè)量碳納米管視頻介紹:
nano-FTIR 光譜與標(biāo)準(zhǔn)FTIR光譜高度吻合
在不使用任何模型矯正的條件下,nano-FTIR獲得的近場(chǎng)吸收光譜所體現(xiàn)的分子指紋特征與使用傳統(tǒng)FTIR光譜儀獲得的分子指紋特征吻合度極高(如下圖),這在基礎(chǔ)研究和實(shí)際應(yīng)用方面都具有重要意義,因?yàn)檠芯空呖梢詫ano-FTIR光譜與已經(jīng)廣泛建立的傳統(tǒng)FTIR光譜數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,從而實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的進(jìn)行納米尺度下的材料化學(xué)分析。對(duì)化學(xué)成分的高敏感度與超高的空間分辨率的結(jié)合,使得nano-FTIR成為納米分析的獨(dú)特工具。
主要技術(shù)參數(shù)配置:
。反射式 AFM-針尖照明
。標(biāo)準(zhǔn)光譜分辨率: 6.4/cm-1
。**保護(hù)的無(wú)背景探測(cè)技術(shù)
。基于優(yōu)化的傅里葉變換光譜儀
。采集速率: Up to 3 spectra /s
。高性能近場(chǎng)光譜顯微優(yōu)化的探測(cè)模塊
??缮?jí)光譜分辨率:3.2/cm-1
。適合探測(cè)區(qū)間:可見(jiàn),紅外(0.5 – 20 μm)
。包括可更換分束器基座
。適用于同步輻射紅外光源 NEW!!!
暫無(wú)數(shù)據(jù)!