HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪
HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪

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9.4

HORIBA

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LabRAM Odyssey

--

欧洲

  • 白金
  • 第22年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
400-860-3611
核心参数

仪器种类: 显微共焦拉曼光谱

产地类别: 进口

光谱范围: 可达200nm~2100nm

光谱分辨率: 0.35cm-1 - 0.65cm-1

空间分辨率: 可达250nm

最低波数: 低至 3.5 cm-1

光谱重复性: ±0.02cm-1

创新点

银色金属框架(现代设计)。 800毫米焦距的消色差光谱仪 开放式显微镜,采用Koelher照明方式 1个高功率激光器:532或785纳米,100毫瓦,TEM00 超低波数附件:低波数至5cm-1 Duoscan消色差激光束扫描,无需移动样品 SWIFT XS超快速成像,快至750µs/光谱 FIUV高线性度SynapseEM EMCCD 高分辨率全息光栅:1800 & 3000 gr/mm 用于快速成像的低刻线光栅300 & 600 g/mm 带编码器的XYZ电动平台 - Labspec6 64bits包括以下应用程序 - EasyNavTM导航和自动对焦软件 - ParticleFinderTM颗粒分析软件 MVATM内置多变量分析 KIA HORIBA版光谱数据库

HORIBA Scientific从事光学研发200年,其中拉曼光谱仪的研发与制造长达60多年,凭借法国长期以来的光学设计人才优势与全心全意为客户服务的企业理念,HORIBA Scientific不断地拉曼光谱技术的发展,2019年LabRAM Odyssey高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪应运而生。


LabRAM Odyssey.png


LabRAM Odyssey同时适用于光谱和成像,具有800mm焦长的高光谱分辨率低杂散光光谱仪保证光谱数据的准确性和重复性,一系列针对拉曼光谱成像的新技术引入,大地提升了LabRAM Odyssey的拉曼光谱成像的质量和速度,新型成像算法可以在纷繁复杂的大数据中提炼出有用的光谱信息。


独特的高效率反射式共焦光路,配合连续可调共焦针孔,满足全光谱范围200-2200nm抑制杂散光,三维空间滤波,无需任何人工调节工作,全自动化共焦设计保证客户快速准确地获得高信噪比光谱和成像。


LabRAM Odyssey继承了LabRAM HR Evolution的全部优点,扩展性强使得每一台LabRAM Odyssey都是一台定制化的显微拉曼光谱系统,尤其满足分析测试平台样品种类多,测试条件变化多,测试速度要求快速准确等需求。


LabRAM Odyssey创新性地引入全反射概念,从物镜,耦合光路,光谱仪均采用反射镜组成,从仪器基础设计出发实现真正意义上的消色差,提出紫外灵敏度测试指标,满足全光谱范围内的高灵敏度测试要求。


LabRAM Odyssey

具有多种特色全新技术,等待您的发掘!


1
多激发波长

· 支持深紫外到近红外全波段

· 自由光路耦合或光纤耦合

· 支持多达4路全自动切换激发波长


2
双共焦耦合系统

· 全反射式共焦光路

· 消色差,全光谱覆盖

· 三维空间滤波

· 全自动切换双共焦光路

· 内置真实存在的机械共焦针孔,非狭缝虚拟


3
800mm焦长光谱仪

· 低杂散光适合弱信号长时间曝光

· 消色差像散,采用超环面镜,平场校正

· 全光谱覆盖,光谱仪内无透镜

· 超高光谱分辨率,低至0.35cm-1


4
高灵敏探测器

提供多达4个探测器的耦合接口,满足稳态和瞬态光谱的测试要求



超快速共焦成像

• DuoScanTM成像技术:基于kHz振镜扫描技术,实现物镜+样品双重固定,激光光斑扫描样品表面,具有宽光谱、超快速、高稳定、时间分辨等特点。

• SWIFTTM模块:是将LabRAM Odyssey的高光通量及优化的检测器-平台同步相结合,以实现超快速共焦拉曼成像。即使采集一个宏观尺度的高分辨成像也可在几秒内完成。

• Repetitive SWIFTTM信噪比增强快速成像技术:实现持续改进成像信噪比,无需多次重复寻找实验条件。

• SWIFTTM XR多窗口扩展快速成像技术:同时实现高光谱分辨率和宽光谱范围成像,采用HORIBA独有的多窗口拼接技术,自动拼接多次快速成像,实现高分辨光谱和宽光谱范围的完美统一。


高空间分辨率

真正针孔共焦技术,区别于简单的狭缝共焦,实现三维空间滤波,高杂散光抑制率,空间分辨率可达250nm独特的全反射式共焦技术,全光谱消色差,支持200-2100nm光谱测量


高光谱分辨率

800mm焦长的单级光谱仪,使得 LabRAM Odyssey成为市场上光谱分辨率较高的单级拉曼光谱仪。

800mm的焦长使得精细样品信息,如:结晶度、多晶型、应力、氢键和其它谱带形状的特征分析变得简单化。

高光谱分辨率+高重复性,使得苛刻的实验成为了可能,保证拉曼峰位频移的数据可靠性,和低的系统误差引入。



从紫外到近红外全光谱检测

LabRAM Odyssey是一款深紫外到近红外全光谱覆盖的消色差高分辨光谱仪,使用多激光及多探测器,检测范围可达200nm~2100nm。实现近红外区域的光致发光测试,包括带隙检测、重组机理监测和材料质量控制。


不受样品和分析环境的限制

HORIBA Scientific可为您提供拉曼优化研究级光学显微镜。开放式显微镜在物镜下方提供自由空间,适合放置各种大附件,如液氦冷台、催化样品池及自设计特殊样品池等。


透射拉曼附件可提供样品整体分析,适合不透明/浑浊的材料,如药片含量的一致性或多晶型。


SuperHead光纤探头可实现远程测量,进行原位反应监测或在线分析。


超低波数模块

HORIBA Scientific 的 LabRAM Odyssey 可使低波数检测低至 3.5 cm-1*。新一代的体布拉格光栅具有非常窄的谱带宽度,以确保单级拉曼光谱仪中超低波数的简单方便、快速高灵敏度检测



前沿应用

生命科学

LabRAM Odyssey为生命科学提供了新的表征方法。如:疾病诊断、皮肤分析、细胞筛选、化妆品、微生物、蛋白质研究、药物交互作用及其它。


药物

拉曼光谱的高信息含量可以帮助研究人员和质控人员更深入地了解原材料及产品的性能及质量。如:活性药物成分(API)和赋形剂成像和表征、晶型鉴定、相态检测、药物逆向工程、药物一致性评价等。


二维材料

LabRAM Odyssey提供全部的二维材料光谱表征技术,包括拉曼光谱及成像,光致发光光谱及成像,反射光谱及成像,光电流成像,二次或多次谐波及成像,低温、高压、强磁场等端条件下二维材料的光谱及成像。


半导体

半导体材料的拉曼和光致发光(PL)研究可为专家提供成分组成及各成分属性的重要信息。如:压力/张力检测、合金成分、超薄覆盖层表征、刻蚀芯片结构成像、带隙分析等。


技术指标

光谱仪
光谱仪焦长800mm
光谱分辨率0.35cm-1 - 0.65cm-1
重复性±0.02cm-1
光谱仪设计方式非对称反射式,全光谱范围消色差校像散
光谱采集模式

包括单窗口信号采集(同时谱),多窗口连续信号采集(宽光谱快速无缝接谱),多窗口断续信号采集(高低阈值一次采集)和连

续扫描信号采集(大范围平滑光谱)

共焦共焦方式

机械针孔共焦(三维空间滤波) 

激光光路:固定尺寸针孔

 拉曼光路:10-1000μm连续可调针孔

共焦光路内置2个共焦光路,自动切换 独立优化可见光路400-700nm和消色差反射光路:200-2100nm
激光光路激光光路独立优化,多支持6路自动切换
滤光片切换支持4路自动切换
滤光片角度调节软件控制自动
低波数50cm-1(可见);150cm-1(紫外);10cm-1(可选)
成像XYZ自动平台步进10nm(开环),步进50nm(闭环)
闭环反馈精度50nm
振镜扫描50nm步进,kHz扫描频率
实时聚焦支持三种反馈模式:激光,白光和拉曼信号强度反馈
表面粗糙样品成像EasyNav
表面形貌ViewSharpTM
自动化激发波长支持4路激发波长全自动切换,含紫外
光路准直内置红光光源光路准直器
自动校准软件控制自动校准
其他远程自动优化,自动批处理,自动曝光,自动荧光校正等


  • 近日,与中国科学技术大学罗毅、南京大学谢代前、复旦大学段赛等团队合作,南京大学化学化工学院的徐伟高团队提出了力学拉曼光谱技术(mechano-Raman spectroscopy, MRS),成功建立了力学拉曼散射技术的理论模型和实验方法。该成果以 “Direct characterization of shear phonons in layered materials by mechano-Raman spectroscopy” 为题于《自然·光子学》杂志发表 [Nature Photonics (2023)],并受到 Nat.Photon. 审稿人们的高度肯定——称该项技术是“拉曼光谱领域里程碑式的成就”。

    材料 2024-07-02

  • 近期,江苏大学量子与可持续性技术研究院团队首次报道选取 SnSe 二维材料作为压电 催化材料,得益于 SnSe 易形变特性(杨氏模量为24.3至27.7 GPa)、单层材料极高的压电系数(d11 = 250.58 pmV-1 )和高理论迁移率(11000 cm2 V-1 s-1),实现了高效超声机械力驱动水分解产氢(效率高达948.4 µmolg-1 h-1),远超大多数已报道的其他压电催化材料产氢效率。

    材料 2024-07-02

  • 2021 年 4 月,兰州大学吴剑峰课题组在ACS Catalysis 上发表题为 “Insights into Bimetallic Oxide Synergy during Carbon Dioxide Hydrogenation to Methanol and Dimethyl Ether over GaZrO Oxide Catalysts”的论文,研究了 GaZrO 催化剂在 CO 加氢制甲醇和二甲醚反应中的活性位点、协同作用及反应机理。

    环保 2024-07-01

  • 国际权威学术期刊 NaturePhotonics 以 “Sub-50ns ultrafast upconversion luminescence of a Rare earth dopednanoparticle”为题,报道了陕西师范大学物理学与信息技术学院张正龙和郑海荣教授团队,在纳米光腔调控稀土离子掺杂发光方面取得突破性研究进展。

    地矿 2024-07-01

  • 近日,与中国科学技术大学罗毅、南京大学谢代前、复旦大学段赛等团队合作,南京大学化学化工学院的徐伟高团队提出了力学拉曼光谱技术(mechano-Raman spectroscopy, MRS),成功建立了力学拉曼散射技术的理论模型和实验方法。该成果以 “Direct characterization of shear phonons in layered materials by mechano-Raman spectroscopy” 为题于《自然·光子学》杂志发表 [Nature Photonics (2023)],并受到 Nat.Photon. 审稿人们的高度肯定——称该项技术是“拉曼光谱领域里程碑式的成就”。

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  • 近期,江苏大学量子与可持续性技术研究院团队首次报道选取 SnSe 二维材料作为压电 催化材料,得益于 SnSe 易形变特性(杨氏模量为24.3至27.7 GPa)、单层材料极高的压电系数(d11 = 250.58 pmV-1 )和高理论迁移率(11000 cm2 V-1 s-1),实现了高效超声机械力驱动水分解产氢(效率高达948.4 µmolg-1 h-1),远超大多数已报道的其他压电催化材料产氢效率。

    材料 2024-07-02

  • 中科院物理所纳米实验室 N10 组提出了一种非接触式应变直写技术。该技术可以在二维材料中准确写入纳米到微米尺度设计图案的应变。这项全新应变技术,具备高度的灵活性以及半导体工艺兼容性,有望进一步推进二维材料在纳米机电系统、高性能传感和非传统光伏到量子信息科学等广泛领域的潜在应用。相关成果 "Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上发表。

    材料 2024-07-01

  • 应变工程是指通过拉伸或压缩等应变技术来调控材料性能或优化相关器件性能。近些年来,随着二维材料的兴起,基于它的应变工程研究变得火热起来。但现有的二维材料应变技术(如拉伸衬底、产生气泡等),重复性及灵活性差,因此如何实现微区可控复杂应变成为应变工程发展的重要方向之一。

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  • 国际权威学术期刊 NaturePhotonics 以 “Sub-50ns ultrafast upconversion luminescence of a Rare earth dopednanoparticle”为题,报道了陕西师范大学物理学与信息技术学院张正龙和郑海荣教授团队,在纳米光腔调控稀土离子掺杂发光方面取得突破性研究进展。

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  • 自古以来,玛瑙被视为吉祥、富贵的象征,一直被人们当做装饰品、护身符使用,其中红色玛瑙最受追捧。我国最为著名的红色玛瑙当属产于四川凉山、云南保山的“南红玛瑙”和黑龙江大小兴安岭地区的“北红玛瑙”。随着珠宝玉石行业的快速发展,如何准确鉴别这两种红玛瑙产地成为了收藏者关注的重点。

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  • 南开大学谢微课题组与德国杜伊斯堡-埃森大学 Sebastian Schlücker 教授课题组开展合作,将单一金属钯制成纳米立方二聚体,由于过渡金属钯本身具有较强的催化活性,通过组装又大幅提高了其等离激元活性,使得单金属基底上同时具备催化及 SERS 双功能,实现了单颗粒水平上的钯催化反应原位检测。相关论文 In situ monitoring of palladium-catalyzed chemical reactions by nanogap-enhanced Raman scattering using single Pd cube dimers已在Journal of the American Chemical Society 上发表。

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  • 近日,兰州大学化学化工学院吴剑峰青年研究员团队在甲烷制备乙酸的催化研究方面取得了重要进展。其开发的 Fe/ZSM-5 催化剂实现了甲烷直接转化为乙酸的高效生产需求,最高时空产率实现了 12 mmol gcat-1h-1 ,乙酸反应选择性达到 63.2 %!该研究成果 2023 年发表于环境科学领域老牌国际学术期刊《Applied Catalysis B-Environmental》

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  • 中国科学院广州能源研究所天然气水合物重点实验室近期发布最新研究成果,利用高压原位拉曼测量技术成功获得了多种水合物形成/分解过程的原位拉曼图,揭示了气体水合物中气体分子的吸附和扩散特性。相关成果已在Energy Fuels,J.Phys.Chem.C, Chemical Engineering Journal, scientific reports等期刊上发表。

    能源/新能源 2024-07-01

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HORIBA激光拉曼光谱LabRAM Odyssey的工作原理介绍

激光拉曼光谱LabRAM Odyssey的使用方法?

HORIBALabRAM Odyssey多少钱一台?

激光拉曼光谱LabRAM Odyssey可以检测什么?

激光拉曼光谱LabRAM Odyssey使用的注意事项?

HORIBALabRAM Odyssey的说明书有吗?

HORIBA激光拉曼光谱LabRAM Odyssey的操作规程有吗?

HORIBA激光拉曼光谱LabRAM Odyssey报价含票含运吗?

HORIBALabRAM Odyssey有现货吗?

HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪信息由HORIBA(中国)为您提供,如您想了解更多关于HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪报价、型号、参数等信息,HORIBA客服电话:400-860-3611,欢迎来电或留言咨询。
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