超精细低温显微拉曼系统
超精细低温显微拉曼系统

¥200万 - 300万

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Montana Instrument

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CryoRAMAN

美洲

  • 金牌
  • 第18年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 光栅拉曼光谱

产地类别: 进口

光谱范围: 190nm-中红外,通过合适的镜面镀膜,光栅和探测器(最低至150nm))

光谱分辨率: CCD分辨率:焦平面上所有点为0.08nm;PMT分辨率:焦平面上所有点为0.05nm

空间分辨率: ≥15lp/mm @ 50% 调制, 测量在焦平面中心;≥ 8lp/mm @ 50% 调制, 测量在焦平面上27 x 8 mm 范围

最低波数: 0.8cm-1

光谱重复性: N/A

超精细低温显微拉曼系统

 

由美国Montana Instruments公司和Princeton  Instruments公司联合研发的超精细低温显微拉曼系统解决了长期困扰科研人员的变温拉曼测量问题。创新的设计方案使得变温拉曼测量更加方便,将科研工作者从繁琐的仪器搭建工作中解放出来而专注于科研本身。众所周知,低温光谱可以研究材料的很多新奇物理现象,通过变温测量更可以获得材料更全面的信息。对于新材料或新特性的研究,变温显微拉曼系统是强有力的工具。

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超精细低温显微拉曼系统CryoRAMAN

 

CryoRAMAN主要特点

●  通过的温度控制可以测量温度依赖的相变、频移、谱线宽度等材料特性;

●  1小时内可按照用户定义的温度间隔在全温区内获得完整的一系列光谱;

●  超低的位置温漂可以让用户获得高精度的二维拉曼图像;

●  同时测量材料的光谱和电学可以获得完备的材料特性;

●  高数值孔径镜头可以轻松观测弱信号材料。

 

CryoRAMAN主要测量功能

●  拉曼显微和成像     
●  光致荧光光谱与成像

●  吸收光谱 

●  电学、光电输运测量


CryoRAMAN主要应用方向

    4K-350K范围内超的控温,使得该系统除了传统材料的变温拉曼测量之外还可以测量低维材料的特性,例如:

●  材料相变,Mott缘体(RuCl3, CrCl3)低温下的超导转变,过渡金属二硫化物拉曼峰位或PL激发态随温度的变化等;

●  分子热运动; 


●  晶格结构变化;
●  二维光电子学;
●  量子信息;
●  生物-传感 


 

CryoRAMAN集成与性能 

对于低维材料的变温或二维成像测量中由于材料的拉曼散射截面较小,光通量和探测器的灵敏度就显得格外重要。本设备得到的无像差图像不仅仅提高了信噪比和光谱的分辨率,还可以得到清晰的谱线图形,这对于峰位拟合是非常重要的。

 

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 单层石墨烯的2D能带拉曼峰位随温度升高向低能量端移动(5K-300K)

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ceshi3.jpg

 532nm光激发下WSe2 PL光谱,5秒收集时间

拉曼光谱(FERGIE®测量)


变温系统


恒温器:基于Cryostation® S100
              + 低费用,完全无液氦系统,无需低温经验
              + 全自动,一键运行,一键测量
              + 超灵活,模块化结构,用户易拓展           

变温样品台:ATSM
       + 低热容设计的变温台,使温度可以在几秒钟内稳定在设定温度点,减少温漂等待时间。

 

CryoRaman Platform Tech Overview_01_24_2019-8.jpg 

CryoRAMAN低温系统内部结构示意图

 

显微拉曼系统 

●  光学集成方式:桥式连接

    高精度,预准直的光学模块化结构,提供了样品到光谱仪之间各种光路的耦合,省去了复杂的光路调节(激发激光、观察相机、反射信号)。
●  白光图像:3MP相机&HB LED可调亮度光源、定位、观察拉曼待测区域和激光光斑的位置。
●  激发:单模光纤耦合DPSS激光
    532nm(针对荧光背景样品可选785nm选件)          


●  反射信号收集:Cryo-Optic®系统
    无像差高数值孔径(NA,0.75)成像系统方便测量量子效率很低的材料
●  光谱仪:FERGIE®或IsoPlane®SCT320
     FERGIE®可提供高灵敏度低噪音的宽波段光谱学测量
     IsoPlan®提供超精细的高质量成像和光谱分辨率,可大限度提升输出信号的信噪比。 

  CryoRaman Platform Tech Overview_01_24_2019-12.jpg

桥式连接模块示意图:1、长通滤波预准直可调镜头;2、入射激光45° 90/10分光镜;3、白光45° 90/10分光镜;4、白光45° 90/10分光镜

 

除了电脑控制外,体统自带触屏控制系统,操作更加方便。

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 附加功能


●  高温选件(600K)
    对于相变温度较高或需要进行高温测量的样品,可选择600K高温的ATSM选件。

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(左)高温选件,变温样品台示意图;(右)电学样品台示意图

 

●  电学测量

    省去反复的实验过程,一次实验同时测量电学和拉曼。结合电学和拉曼结果有助于立即对样品特性有一个全面的判断。CryoChip16样品台可直接与ATSM样品台兼容并提供16个DC通道。

 

●  偏振测量

    可以很方便的通过更换拉曼滤波单元实现偏振拉曼测量,可对有序材料中分子趋向进行测量。这对于晶体、二维材料、薄膜样品较为重要。

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 超精细低温显微拉曼系统(FERGIE®

超精细低温显微拉曼系统(IsoPlane®)            

 

CryoRAMAN设备参数

 

基本参数

温度区间

4K-350K   (600K可选)

镜头-样品相对位移4.2K-350K

<20um 光轴方向

<32um   焦平面内

温度稳定时间

~30秒 ATSM在全温区范围进50K温度变化

样品位置漂移

<1um/℃ 全温区范围

<100nm   峰-峰,值平台温度不变时

拉曼激发波长

532nm或785nm

其他波长可根据用户需求而定

拉曼光斑尺寸

1~3um

视场大小

>30um

荧光光源(选件)

卤素灯

大样品尺寸

10*10*2.5mm(10克)大样品可定制

纳米精度位移器(XYZ)

5*5*5mm

 

光谱仪技术参数列表


FERGIE®

ISOPlane® SCT320

Focal length

80.08 mm

320mm

孔径比

f/4

f/4.6

波数分辨率

3cm-1

0.8cm-1

可用波长范围

400 - 1100 nm VIS-NIR 选件

200 - 1100 nm UV-NIR 选件

190 nm to mid-IR 特定反射涂层、光栅、探测器

光栅支架/尺寸

可更换,可旋转单光栅塔轮

可旋转三光栅系统塔轮系统,光栅尺寸 68*68mm

像散/慧差

焦平面上全波段、全角度零像差

全波段零像差

空间分辨率

整个焦平面38.5 line pairs/mm @ 50% 对比度

≥15 line pairs/mm @ 50% 调制, 测量在焦平面中心。

≥ 8 line pairs/mm @ 50% 调制, 测量在焦平面上27 x 8 mm   范围

狭缝

10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500 μm; 3.3 mm高可互换激光切割狭缝

标准: (10 μm – 3 mm)

可选 (10 μm – 3 mm and 10 μm – 12 mm)

波长性

0.26 nm |汞和氖灯校准后: 0.05 nm

机械: ± 0.2 nm |汞和氖灯校准后: ± 0.01 nm

波长可重复性

0.13 nm |汞和氖灯校准后: 0.015   nm

Mechanical: ± 0.015 nm |汞和氖灯校准后: ± 0.0015 nm


相关方案

  • 南京大学高力波教授、奚啸翔教授等多个课题组合作,采用质子辅助的CVD方法生长制备出了无褶皱的超平石墨烯。该方法成功解决了传统CVD制备石墨烯过程中由于石墨烯与基质材料强耦合作用而形成的褶皱,这为石墨烯在二维电子器件等领域的应用扫除了一大障碍。文章表明,在质子辅助的CVD制备方法中,质子能够渗透石墨烯,对石墨烯和衬底之间的范德瓦尔斯相互作用进行去耦合,使褶皱完全消失。该方法还可以对传统CVD制备过程中产生的褶皱进行很大程度的去除。此外,通过新方法制备的超平石墨烯材料,不仅具有优异的清洁能力,还在测量中展示了室温量子霍尔效应。研究认为,质子辅助的CVD方法不仅能制备出高质量的石墨烯,并且对制备其他种类的纳米材料具有普适性,为制备高质量的二维材料提供了一种新途径。相关成果发表在Nature。 值得一提的是,文章中对样品进行了高质量的变温Raman测量(Montana Instruments公司生产的Cryostation&#174;系列高性能恒温器与普林斯顿光谱仪联合测量完成),清晰的展示了不同制备与处理条件的石墨烯G峰和2D峰随温度变化的峰位移动。揭示了石墨烯与衬底之间相互作用的强弱以及石墨烯受到的应力大小。

    材料 2020-04-07

  • 南京大学高力波教授、奚啸翔教授等多个课题组合作,采用质子辅助的CVD方法生长制备出了无褶皱的超平石墨烯。该方法成功解决了传统CVD制备石墨烯过程中由于石墨烯与基质材料强耦合作用而形成的褶皱,这为石墨烯在二维电子器件等领域的应用扫除了一大障碍。文章表明,在质子辅助的CVD制备方法中,质子能够渗透石墨烯,对石墨烯和衬底之间的范德瓦尔斯相互作用进行去耦合,使褶皱完全消失。该方法还可以对传统CVD制备过程中产生的褶皱进行很大程度的去除。此外,通过新方法制备的超平石墨烯材料,不仅具有优异的清洁能力,还在测量中展示了室温量子霍尔效应。研究认为,质子辅助的CVD方法不仅能制备出高质量的石墨烯,并且对制备其他种类的纳米材料具有普适性,为制备高质量的二维材料提供了一种新途径。相关成果发表在Nature。 值得一提的是,文章中对样品进行了高质量的变温Raman测量(Montana Instruments公司生产的Cryostation&#174;系列高性能恒温器与普林斯顿光谱仪联合测量完成),清晰的展示了不同制备与处理条件的石墨烯G峰和2D峰随温度变化的峰位移动。揭示了石墨烯与衬底之间相互作用的强弱以及石墨烯受到的应力大小。

    材料 2020-04-07

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: 初次安装培训

免费仪器保养: QD中国工程师会依据使用情况定期回访用户、给予维护建议,保障设备良好运转。

保内维修承诺: 免费维修或更换零件;本地储备货值超过50万美元的备件,迅速响应故障诊断和维修。

报修承诺: QD中国承担中国区本地售后服务工作,专业、迅速解决用户在仪器使用过程中的问题。

  • 由美国Montana Instruments公司和Princeton Instruments公司联合研发的超精细低温显微拉曼系统解决了长期困扰科研人员的变温拉曼测量问题。创新的设计方案使得变温拉曼测量更加方便,将科研工作者从繁琐的仪器搭建工作中解放出来而专注于科研本身。众所周知,低温光谱可以研究材料的很多新奇物理现象,通过变温测量更可以获得材料更全面的信息。对于新材料或新特性的研究,变温显微拉曼系统是强有力的工具。

    2515MB 2020-03-02
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Montana Instrument激光拉曼光谱CryoRAMAN的工作原理介绍

激光拉曼光谱CryoRAMAN的使用方法?

Montana InstrumentCryoRAMAN多少钱一台?

激光拉曼光谱CryoRAMAN可以检测什么?

激光拉曼光谱CryoRAMAN使用的注意事项?

Montana InstrumentCryoRAMAN的说明书有吗?

Montana Instrument激光拉曼光谱CryoRAMAN的操作规程有吗?

Montana Instrument激光拉曼光谱CryoRAMAN报价含票含运吗?

Montana InstrumentCryoRAMAN有现货吗?

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