DragonFly LIBS元素分析系统
DragonFly LIBS元素分析系统

面议

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捷克Lightigo

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DragonFly LIBS

--

欧洲

  • 金牌
  • 第15年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

DragonFly是欧洲工程技术中心(CEITEC)唯一的衍生公司Lightigo公司推出的与FireFly平行的产品型号,旨在通过支持扩展、面向科研的设计,实现最强的通用性,让使用者尽享LIBS技术的最强优势。

对于通常较难检测的样品,比如钢材中的C元素、岩土材料中的F元素、混凝土材料中的Cl元素、电池中的Li元素检测等,Dragonfly都能实现优秀的检测效果。

DragonFly为灵活、易于扩展的模块化设计,独具1-1300 mbar全自动连续控制的真空反应室、激光脉冲波长自动切换功能;此外可选配紫外真空模块,解决了多种谱线在可见光区域互相干扰的特殊情况。DragonFly支持灵活订制,更多例如双激发、多激发方案、多光路采集等----请联系我们共同讨论,与您共同实现最具性价比和针对性的配置方案。

图片631.jpg

应用领域


植物、土壤、地质、金属、塑料、生物材料的元素检测;

元素分布成像(mapping);

多层剖面元素测量;

动植物的有害金属/重金属的胁迫响应;

标记物、纳米颗粒检测

主要特点

1-1300 mbar 真空反应室;

吹气模块和主动抽吸模块;

3轴自动移动操作台;

显微样品观测和环状4段独立照明;

激光聚焦光斑自动调整;

8通道内置数字延时发生器;

气体吹扫和气体抽吸适配器;

单激发/双激发DPSS激光器;

最快测量速度100HZ

Echelle/Czerny-Turner光谱仪;

iCCD/EMCCD/SCMOS/CMOS检测器可选

仪器参数

DragonFly标准配置选项见下表。主要配置可根据需求和预算做针对性选择,实现最优性价比。DragonFly支持灵活订制,请联系我们沟通您的配置方案。

样品

样品体积

最大80 × 80 × 50mm (样品可为不规则形状)


样品支架

适用于不规则样品:通用夹式样品支架

适用于标准压片样品:12 × 12 mm | 2 × 30 mm | 1 × 50 mm

电控样品台

移动范围

(X × Y × Z)

60 × 80 × 50 (X × Y × Z) mm


移动分辨率

0.08 μm (微移) / 5 μm (标准)


移动速度

6 mm/s

样品观测

正向观测相机

CMOS ( 最高55 fps), 视野范围:1.5 mm,


侧向观测相机

CMOS ( 最高55 fps), 视野范围:80 mm


照明

LED环状照明,4段独立控制

激光聚焦

透镜

空气介质消色差耦合透镜,焦距30 mm


光斑大小

自动调节范围:10–150 μm

激光器

标配

DPSS激光器;20HZ70 mJ (1064), 35 mJ (532 nm), 12 mJ (266 nm)1)

可选

双激发DPSS, pulse energy >100 mJ, 频率可达100 Hz2)

光谱仪和

检测器

标配

Echelle + EMCCD, 20 Hz, 200-1000 nm, 分辨率能力可至 60 000 λ/Δλ3) 

可选

Czerny-Turner/Echelle + ICCD/iStar SCMOS/CMOS, 频率可达100 Hz (1 kHz in ROI4))

数字延时

发生器

通道

8SMB输出通道,另有2SMB通用I/O通道8 SMB output

模式

单脉冲,连续,外触发,门控,负载循环等

参数

时间分辨率10 ns,精确度5 ns,输出3.3/5 V

气体模块

气压调节

1-1300 mbar 调节范围, 可通入 Ar/He 保护气

吹扫系统

连续吹扫模式;脉冲触发吹扫模式


抽吸系统

主动气体/灰尘抽气系统,滤网可更换

紧凑版规格

××

1320 × 850 × 1500 mm


重量

300 kg

1) 多种倍频可选;  2)取决于激光器型号   3)取决于光谱仪的配置;  4)取决于ROI

LIBS技术原理和优势

 

 

DragonFly应用案例:

1. LIBS技术对于癌症检测的应用:

CEITEC 的布尔诺科技大学Lightigo研究团队正在进行应用LIBS技术的皮肤癌检测研究---癌变细胞与正常细胞的元素构成有差异,所以通过LIBS技术检测肿瘤组织的元素特征,从而应用于医疗诊断。

图片634.jpg 

本图引自捷克电台网站本次采访新闻文章

 

2020124日,捷克电台发布了在布尔诺科技大学激光光谱实验室对Lightigo团队的采访,Lightigo公司项目负责人Pavel Po?ízka谈到:LIBS测量能够得到一系列元素分布图像,帮助病理学家尽快确诊。大的肿瘤容易发现,但LIBS技术对于很小的难以检测的卫星肿瘤会非常有用武之地。”

2. 应用双激发LIBS技术对蚕豆幼苗根部纳米银颗粒分布mapping分析

根部对于植物养分供应、保护植物避免受到过量金属离子的毒害方面发挥着重要作用,但是根部元素分析的难度要远远大于对茎部组织,原因包括:根通常要比茎和芽细小很多;干物质含量小很多,为样品切割带来很大不便;通常待分析元素相对含量较低;而柔软多汁的样品如何保持其结构形状以得到元素分布的正确结果,同样是个难题。

Lightigo针对上述挑战,在本案例中进行了成功的探索 --- 应用双激发LIBS技术对蚕豆幼苗根部纳米银颗粒(直径为21.7±2.3 nm)进行mapping分析,目标是对自然状态下的植物组织进行元素检测,获得高mapping分辨率的同时确保检测灵敏度。这同时也是整个LIBS领域中,对植物根部纳米颗粒分布情况的初次尝试。 

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Cu+溶液处理蚕豆幼苗根横切不同分辨率下mapping结果:100μm75μm50μm

图片636.jpg 

Cu2+Ag+AgNPs处理7日后的蚕豆幼苗根部横切的显微图像和元素mapping对应结果

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不同浓度Cu2+溶液【a) 100 μmol l?1 Cu2+ b)50 μmol l?1 Cu2+c) 10μmol l?1 Cu2+ d) 0 μmol l?1 Cu2+】处理蚕豆幼苗根横切mapping结果;e)样品区特征谱线;fCu2+浓度降低,其对应谱线强度也依次降低

实验结论:

LIBS技术检测速度快;即使对直径只有2mm的幼根,也可对其横切面中的金属离子及金属纳米颗粒分布进行mapping分析,检测的精确度和图像分辨率足以满足实验需求。应用双激发技术,Mapping分辨率可达到50μm,足以区分根表皮层、皮层、中柱中的元素分布特征。

此外,7天的短时间处理即可检测结果,说明对自然环境中、自然养分条件下的植物来说,LIBS 元素mapping也是元素分布检测行之有效的实验方法,因此将是植物生理学和环境毒理学领域中的有效应用。

引自:Krajcarová L, Novotny K, Kummerová M, J. Dubová J, Gloser V, Kaiser J. Mapping of the spatial distribution of silver nanoparticles in root tissues of Vicia faba by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) [J], Talanta 173 (2017) 28–35.)

  • 当前传统的矿物测定方法数据准确应用广泛,但是成本、人力及时间耗费高。为了满足开采策略和方法的新要求,矿物分析需构建高质量数据库,必须速度快、费用低,反而对准确度要求不高。近年来,包括HSI(高光谱成像技术)、LIBS(激光诱导击穿元素光谱分析技术)等在内的光谱成像技术日渐广泛地应用于矿物的种类识别和定量分析,由于非常契合上述数据库构建的要求,因而开启了岩相学和矿物学研究的新路径,为地理、构造地质、矿物、矿产勘查和加工等科学领域中的复杂过程研究提供了强大技术支撑。近日,我国“祝融号”火星车在火星乌托邦平原着陆区便是利用短波红外光谱等技术发现类似沉积岩的板状硬壳层富含含水硫酸盐等矿物。本文将介绍德国联邦地球科学和自然资源研究所(Wilhelm Nikonow et al.,2019)应用HSI、LIBS元素分布成像等光谱图像融合技术开展的矿物特征及岩相学分析研究,旨在为地球化学和矿物学科研工作者提供应用参考。

    地矿 2022-05-12

  • 生物地球化学的数据常作为海洋环流、冰川/间冰期气候、人为气候变化等的环境研究手段。贝壳生命周期中的元素变化能够反映当时的环境状况。贝壳的主要成分是碳酸盐,故而经久不腐。同时,贝壳化石分布广泛,在地质、考古、古气候的研究中,从低海拔到高海拔区域都常有发现,非常适合应用于古环境研究。

    玩具/消费品 2021-01-18

  • LIBS技术对矿石、地质、古环境的元素分析应用现阶段已经愈见成熟,我国LIBS国标于2020年7月正式实施。LIBS技术具有能够分析轻元素、无须样品制备、测量成本低、速度快、可以进行元素分布成像的独特优势,人称LIBS技术“掀起了化学分析的革命”,现阶段被越来越广泛的用作传统分析方法的替代技术。

    地矿 2020-12-29

  • 瑞士伯尔尼大学的研究人员使用多代理方法,将高分辨率高光谱成像(HSI)获得的色素数据、XRF数据与超高效液相色谱叶绿素和类胡萝卜素数据相结合,以研究波兰东北部Jaczno半混合湖全新世(1万年以内)营养状态变化和缺氧演变。

    环保 2020-12-24

  • 瑞士伯尔尼大学的研究人员使用多代理方法,将高分辨率高光谱成像(HSI)获得的色素数据、XRF数据与超高效液相色谱叶绿素和类胡萝卜素数据相结合,以研究波兰东北部Jaczno半混合湖全新世(1万年以内)营养状态变化和缺氧演变。

    环保 2020-12-24

  • 易科泰生态技术公司Ecolab®实验室,与布尔诺科技大学和CEITEC激光光谱与化学分析实验室及其成果转化LightiGo合作,可以为您客户定制适配于您的专属LIBS元素分析平台!

    环保 2020-10-19

  • 2020年7月1日,LIBS国家标准(GB/T-38257-2019)正式实施。7月23日12时41分,我国的天问一号火星探测器成功进入预定轨道,开启了中国火星探测之旅,迈出我国行星探测的第一步。其中将完成火星土壤元素测量的任务的,便是火星车所搭载的LIBS元素测量系统。

    环保 2020-10-12

  • 当前传统的矿物测定方法数据准确应用广泛,但是成本、人力及时间耗费高。为了满足开采策略和方法的新要求,矿物分析需构建高质量数据库,必须速度快、费用低,反而对准确度要求不高。近年来,包括HSI(高光谱成像技术)、LIBS(激光诱导击穿元素光谱分析技术)等在内的光谱成像技术日渐广泛地应用于矿物的种类识别和定量分析,由于非常契合上述数据库构建的要求,因而开启了岩相学和矿物学研究的新路径,为地理、构造地质、矿物、矿产勘查和加工等科学领域中的复杂过程研究提供了强大技术支撑。近日,我国“祝融号”火星车在火星乌托邦平原着陆区便是利用短波红外光谱等技术发现类似沉积岩的板状硬壳层富含含水硫酸盐等矿物。本文将介绍德国联邦地球科学和自然资源研究所(Wilhelm Nikonow et al.,2019)应用HSI、LIBS元素分布成像等光谱图像融合技术开展的矿物特征及岩相学分析研究,旨在为地球化学和矿物学科研工作者提供应用参考。

    地矿 2022-05-12

  • LIBS技术对矿石、地质、古环境的元素分析应用现阶段已经愈见成熟,我国LIBS国标于2020年7月正式实施。LIBS技术具有能够分析轻元素、无须样品制备、测量成本低、速度快、可以进行元素分布成像的独特优势,人称LIBS技术“掀起了化学分析的革命”,现阶段被越来越广泛的用作传统分析方法的替代技术。

    地矿 2020-12-29

  • 德国联邦地球科学与自然资源研究所以及不莱梅大学的研究人员Kerstin Kuhn等人综合运用激光诱导击穿光谱技术(LIBS)、ITRAX CoreScanner样芯元素扫描分析技术(XRF)对矿产资源勘探的3个尾矿样本(Drill Core)进行成像分析研究。

    地矿 2020-04-02

  • 微塑料的生物毒理效应近年为人们所关注,但其颗粒大小及可溶有机质的潜在毒理机制仍亟待了解。暨南大学环境污染与健康广东重点实验室和加拿大环境与气候变化研究院合作,研究微塑料悬浮液的颗粒大小、电荷、有无腐殖酸等因素对斜生栅藻的影响,认为微塑料大颗粒的危害在于阻挡光传播从而影响微藻光合作用,小颗粒的危害在于吸附于微藻表面从而破坏细胞壁,腐殖酸可附着于微塑料表面而降低小颗粒微塑料的吸附作用,从而减轻其毒害。该研究结果为微塑料毒害评估提供了有力依据,于2020年发表于《Environmental Science & Technology》杂志上。

    石油/化工 2021-12-02

  • CEITEC(欧洲工程技术中心)的Lightigo公司与捷克国家塑料集团合作,开发了新一代的FireFly LIBS元素分析系统,有效解决了塑料有害重金属检验中的上述问题;并且与ICP-OES数据对比,证实了该系统的稳定可靠性,是替代传统元素分析方法的重要可行方案。

    石油/化工 2021-04-25

  • 本研究中,Lightigo团队应用LIBS技术,通过样品的原子发射谱线分析,对大肠杆菌、CCM4223金黄色葡萄球菌、CCM 4750金黄色葡萄球菌(MRSA -甲氧西林耐药)、CCM3953金黄色葡萄球菌- (MSSA-甲氧西林敏感)、葡萄球菌、假中间葡萄球菌,共6种细菌实现了快速自动检测和分类。

    生物产业 2020-06-04

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1次

免费仪器保养: 根据使用情况

保内维修承诺: 1年

报修承诺: 根据使用情况

  • 贝类生物作为无脊椎软体动物的代表在寒武纪早期即已出现, 具有储量多、分布广、 不易迁移等特点,且地域特征明显,被视为监测生态系统的理想“生物标识器”广泛用于海洋研究。在贝类生长过程中,贝壳会形成类似“树轮”一样疏密不一的生长线,记录周边环境变化及食物结构的变,具体到季度、月的生长周期,其生长线(层)的厚度仅为微米量级,相应的成分元素含量也呈现出微米量级的空间分布。 目前用于贝壳成分元素的高空间分辨率分析技术主要有质谱(如ICP-MS)和电子探针分析(EPMA)技术, 但两种技术均需要样品预处理,且设备体积庞大、造价昂贵、单次分析成本较高、费时费力,无法满足批量样本统计分析的需求。激光诱导击穿光谱技术(LIBS)是一种新型的定量及半定量分析技术,可实现目标物一维、二维、三维的扫描分析,最小分辨力可达数微米(ns激光)。因此将LIBS技术应用于扇贝贝壳分析,可实现贝壳元素成分的微米尺度的微损分析,甚至能够在扇贝存活条件下完成快速分析。对于气候变化、海洋湖泊环境变化、古生物、古环境具有研究提供了更加完美的实验工具。

    857MB 2018-02-12
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捷克Lightigo其它无损设备DragonFly LIBS的工作原理介绍

其它无损设备DragonFly LIBS的使用方法?

捷克LightigoDragonFly LIBS多少钱一台?

其它无损设备DragonFly LIBS可以检测什么?

其它无损设备DragonFly LIBS使用的注意事项?

捷克LightigoDragonFly LIBS的说明书有吗?

捷克Lightigo其它无损设备DragonFly LIBS的操作规程有吗?

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捷克LightigoDragonFly LIBS有现货吗?

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