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红外拉曼仪

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红外拉曼仪相关的仪器

  • FI-RIR便携式红外拉曼一体机专为现场检测设计,同时满足既需要拉曼有需要红外的用户,在应用角度扩大样品分析范围,可在野外应急使用,也可以在实验室中移动使用。除了常规的毒、爆炸物、未知化学品、有毒有害化学品,还能够分析塑料、布料、药品、食品添加剂等等。用户也可以建立自己的谱库,开发自己的应用,广泛用于公安,环保、卫生、消防,安检,安监,海关,应急、出入境检验检疫等行业。性能特点:整机一体式集成设计,稳固耐用多种测试功能可选,对块状或固体粉末、液体、薄膜、腐蚀性样品、透明或半透明样品进行直接检测小巧便捷,特别适合现场应急人员使用;自动储存检测数据、可进行数据的提取和打印,集成内置电池及平板电脑,满电续航时间>4小时交互式人机界面,操作方便内置红外、拉曼基础数据库,可自建本地数据库,比对方便结果可靠、重现性高内置高灵敏的DTGS传感器,可在环境温度下运行,无需液氮或其他冷却装置FI-RIR便携式红外拉曼一体机典型应用生物医药危化品检测刑侦、物证鉴定塑料及违禁塑料鉴定艺术品、珠宝鉴定矿物成分检测农业与环境科学化学与材料科学参数项目参数红外模组光谱范围5000~500cm-1光谱分辨率≤2cm-1光谱准确性≤0.2cm-1波数精度≤0.05cm-1干涉仪国产高稳定立体角镜干涉仪,恒久准直,使用寿命大于10年分束器国产中红外专用硒化锌(ZnSe)防潮分束器检测器防潮型高灵敏度DLaTGS检测器,内置ADC(KBr窗口,注意防潮)红外光源长寿命中红外陶瓷光源,工作温度1550K激光器固态激光器,使用寿命大于10年测量技术ATR反射测量技术,配备国产纯金刚石晶体,耐磨损、抗腐蚀、易清洗;压力头采用旋转设计,重现性高。可以满足固、液样品的快速测量需求数据库配置专业的红外谱图数据库,包括易制毒化学品、大麻素类物质、芬太尼类物质、、危险化学品等物质的谱图,其中*品类谱图超过2400张拉曼模组探测器类型CMOS光谱范围200~2500cm-1分辨率8~12cm-1激光器波长785nm激光功率>350mW,0-100%连续可调样品架固体、液体、比色皿测试头显示10英寸触摸屏软件Win10操作系统下的全中文版处理软件,红外模组功能包括:红外光谱测量功能、光谱数据预处理功能、谱图快速比较功能、标准谱峰检索功能、用户自建标准谱库功能、定量分析功能、自动扣除金刚石/CO2吸收峰功能、智能峰位识别报警功能、一键式测评功能、报告自动生成及打印功能等拉曼模组功能包括:拉曼光谱测量功能、谱图快速比较功能、谱图自动保存、批量删除,报告自动生成及打印功能等电池内置可充电高能电池,连续4小时供电,可独立工作,也可通过外置适配器或车载电瓶供电防护等级IP67体积(长宽高)540*410*210mm重量15kg其他外置网口、USB口、电量显示功能 测试实例拉曼光谱测试实例聚丙烯 红外光谱测试实例海洛因盐酸盐甲基苯丙胺盐酸盐EVA咖啡因盐酸盐阿司匹林和碳酸氢钠混合
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  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
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  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
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  • 坚固耐用、体积小巧的Thermo Scientific™ Gemini™ 分析仪可满足公安、安检及现场应急人员严苛要求,从而帮助操作人员快速、安全和充满自信地执行任务。配置文件在进入危险区前,通过设置“配置文件”(Profiles),用户可以根据需要分析的物质情况和自身的知识和经验来定制扫描参数。这样可确保操作人员一到达现场即可准备好开始取样。灵活的输入操作人员可使用触摸键盘或电阻式触摸屏轻松地操纵各项功能,即使是佩戴了防护手套。除了拉曼扫描延迟,可调激光功率和其他内置安全功能之外,Gemini 还引入了业界首个傅立叶变换红外扫描延迟,该功能是通过自动的ATR 旋钮实现的。小身材,大智慧Gemini 分析仪使操作人员能迅速地切换分析技术。并且,没有因为减轻重量而删减分析性能,操作人员能比以往更快速地获得可靠的分析信息。双重技术:补充性和验证性拉曼和FTIR 是极有针对性的可靠识别方法,各有优点和局限。将两者结合到单台分析仪上后,操作人员可充分发挥各项技术的优势,从而实现更广泛的化学品识别范围。 清晰的分析结果以Thermo Scientific™ FirstDefender™ 和TruDefender™ 产品系列的性能和可靠性为基础,Gemini分析仪提供了精确并带有颜色代码的分析结果,该结果无需用户解读并提供了第一手的物质应急处置概述。根据这些结果,操作人员可充满信心地迅速开展工作。
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  • 北京卓立汉光仪器有限公司自主研制一款医用内窥镜拉曼光谱测试仪,采用高灵敏度透射光栅光谱仪和专用医用拉曼探头的高光通量与高灵敏度透射式光栅光谱仪和专用医用拉曼探头,配合深制冷CCD,打造了临床外科手术中病变实时拉曼检测系统。 系统内部采用卓立自主研发的Omni-iSpecT 光谱仪具有收光效率高、信噪比好等特点,与深度制冷的高灵敏度CCD探测器完美结合,为可见光和近红外波段的微弱光信号采集应用提供了最佳的解决方案。Omni-iSpecT 整体设计紧凑且光学元件固化封装,稳定性高,对于外界振动敏感度极低,不但适合科学研究,更加适合工业与恶劣环境下的现场应用。系统采用医用专用拉曼探头,广泛适用于各种高灵敏需求,如消化道检测、开颅手术脑肿瘤检测,采用医用尼龙光纤包层和不锈钢探头封装, 除常规的2.1mm内窥镜探头外,可定制1.65,0.9mm 超细探头,用于动脉血栓的检测。即插即用光纤接口,无需任何调节内窥镜拉曼探头 探头直径2.1mm,长6.5mm,安装500um 焦距大F数微透镜,可直接进入内窥镜活检孔,配合内窥镜进行消化道肿瘤浅表拉曼信号的采集。拉曼信号为多组信号平均值,去荧光背景,以及噪声处理正常肠道组织,阶段性肠炎,溃疡性肠炎拉曼信号比对肠道拉曼内窥镜系统示意图 体外多功能拉曼探头探头尖端2.1mm,安装500um焦距大F数微透镜,适用于皮肤,脑外科手术等临床探测。多功能探头为体外探头,广泛用于神经外科,皮肤科,口腔科等检测。除拉曼以外,额外增加一进一出两根光纤,可用自发荧光谱(IFS)或漫反射谱(DS)辅助拉曼进行结果判定。肌肉与脂肪的拉曼光谱差异正常脑组织和脑肿瘤拉曼光谱的差异透射式成像光谱仪主要技术特点超高的光收集效率F/# :F/2.3完美的光纤耦合能力:能够100% 收集NA0.22 光纤导入的光信号超高的光通量高透射VPH 光栅保证了高衍射效率,增透镀膜透镜确保了最大的通光效率,从而实现了可见或近红外最大的通光量宽波段范围大面阵CCD 相机实现的宽光谱采集范围极高的衍射效率VPH 光栅-- 具有平滑且极高的衍射效率衍射效率@532 光栅衍射效率@785 光栅紧凑坚固的设计所有部件作为一个整体模块进行预调校,光路稳定,不会受到运输过程中的碰撞影响高光谱分辨率几乎完美的光谱成像质量与传统的C-T 模式光谱仪相比,在30mm 像面上进行了出色的光学像差校正,获得了极佳的图像质量,从而获得了更好的空间分辨率和光谱分辨率,也保证了近轴多通道采集的最小串扰和拉曼偏移成像模式下的氖灯光谱测试条件:20 芯光纤束 / 100μm 芯径参数表
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  • 拉曼光谱系统--ZLX-RS拉曼光谱测量系统介绍 拉曼(Raman)光谱与红外吸收光谱同为研究物质的分子振动能级来分析物质的组成,但相对于红外吸收光谱,拉曼光谱的谱线通常较为简单且有独特性,而且被测物不需进行前处理,因此在判读物质的组成成分时有明显的优势, 然而以前拉曼光谱由于系统组成复杂庞大且昂贵,只有极少数的专家有能力购买与驾驭,从而限制了其应用的推广。幸运的是,近年来由于元器件(全息陷波滤光片,科学级CCD探测器等) 的革命性发展,使得Raman光谱的测量不再昂贵艰难,从而带动了拉曼光谱研究的热潮与普及。 拉曼系统特别适用于反应过程监控、产品识别、遥感,水溶液、凝胶体和其它介质中高散射粒子的判定。拉曼系统的光源也可以选择785nm 半导体激光器, 、514nm氩离子激光器50mW或100mW的532nm全固体绿光激光器或HeNe激光器。 系统组成:光源系统+分光系统+检测系统+数据采集及处理系统+软件系统+计算机系统 卓立汉光提供ZLX-RS系列组合式拉曼光谱测量系统,模块化的设计,便于根据实验的需要,灵活的选择所需的组件,适用于科研院所、高等院校物理实验室和化学实验室的拉曼光谱及荧光光谱的测量,结构简单、便于调整及测量、灵敏度高、稳定性好。 ZLX-RS-532型组合式拉曼光谱测试仪,采用532nm波长DPSS全固态激光器作为激发光源,高分辨率、低杂散 光的单色仪作为分光器,进口陷波滤波片作为陷波滤波器,采用高灵敏度PMT作为光电探测器,并经光子计数数据采集系统进行数据处理,配有多种附件,适用于液体、固体样品的分析。系统采用USB2.0通讯接口,方便用户自行选择笔记本电脑作为控制电脑。系统包含如下几个部分: 半导体激光器一台,单色仪一台,激光器支架一个,样品室及样品架(包括三维可调垂直样品架,水平液体样品架,固体、粉末样品架等),单光子技术系统一台,控制软件一套,电脑一台,小型光学平台一张。ZLX-RS-532参数及性能指标单色仪焦距300 mm单色仪F/#f/3.9光 栅1200g/mm,闪耀波长500nm单色仪狭缝宽度0.01-3mm连续可调,示值精度0.01mm信号处理器单光子计数器激发光源DPSS激光器输出波长:532nm输出功率:&ge 50mW波长范围200-900nm信噪比>12000:1(水拉曼信噪比,激发波长532nm,积分时间:1s)波长准确度&le ± 0.2nm波长重复性&le 0.1nm杂散光&le 10-4线色散倒数2.7nm/mm光谱分辨率<0.1nm(@波长在435.83nm)计算机接口USB2.0
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  • 北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱研发经验,面向气体检测领域全新推出了系列气体检测拉曼光谱解决方案。该系列产品通过对气体的拉曼光谱进行识别与分析,可实现快速响应,无损在线监测,定量分析等功能,在气体检测领域具有广阔的应用前景。常规的气体检测技术中,傅里叶红外光谱分析仪有运动部件,稳定性较差,量程范围小,且不能检测同核双原子分子;气相色谱仪使用需要载气和色谱柱,水蒸气对测量影响大,且响应时间通常需要几分钟到几十分钟,需要专业技术人员操作;质谱分析仪价格昂贵,速度较慢,对异构体气体存在难以无份,操作复杂的问题;卓立汉光推出的气体检测拉曼光谱解决方案,采用分子指纹光谱技术,可以克服以上问题。性能优势:特异性强,可分析同素异形体响应迅速,秒级响应无惧干扰,不受水气影响操作简单,无需特殊耗材,无需专业技术人员维护。 应用:变电站油气老化检测;石油录井气体检测;新能源电池衰老测试石油化工尾气检测;钢铁冶炼或者高炉煤气检测原理图:硬件配置:532nm激光器,功率0-1.5W,率稳定性 3%VPH高通量透射成像光谱仪深制冷高灵敏探测器拉曼增强光路气体腔操作电脑根据客户不同的使用场景,卓立推出不同气体腔解决方案,并可根据客户需求定制。高压折返气体腔:适用于对灵敏度要求极高的客户检测限1大气压(ppm)10大气压(ppm)CO2153CO355H2123CH451C2H681N2698O2698测试案例(请按照黑色底图的标注,p图到白色底图上,并删掉黑色图) 图 N2,O2,CH4,NH4,CO,H2O气体拉曼光谱图 图 N2,O2,CO2,CO,H2气体拉曼光谱图拉曼积分球:适用于气体、固体和液体测试且灵敏度要求不高的客户光子晶体光纤气体腔:要求响应极快的原位测试并且灵敏度要求不高的客户备注:光子晶体光纤气体腔长度可定制化,系统检测限与定制需求相关,如需详细资料,欢迎咨询测试实例[1]引用文献[1] Brooks W S M, Partridge M, Davidson I A K, et al. Development of a gas‐phase Raman instrument using a hollow core anti‐resonant tubular fibre[J]. Journal of Raman Spectroscopy, 2021, 52(10): 1772-1782
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  • 远程拉曼光谱技术拉曼光谱技术是用于研究物质结构的分子光谱技术,通过散射光的频移量来获得分子振动、转动情况,从而分析分子的结构、对称性、电子环境和分子结合情况,是定量和定性分析物质结构的一种强有力的技术手段。拉曼光谱分析方法拉曼光谱的强度、频移、线宽、特征峰数目以及退偏度与分子的振动能态、转动能态、对称性等紧密相关。拉曼光谱的优势近年发展的远程拉曼光谱探测技术,是根据拉曼散射效应远距离探测物质的技术,通过技术的发展及应用的拓展,目前已在行星、矿物勘测、远程爆炸物探测、化学物质泄漏和污染物测量等方面有很高的应用价值。国际目前常用的程拉曼探测系由以下部分组成:激发光源、光路收集模块、分光模块、探测模块、数据采集与分析模块。在激光器的选择上,高脉冲能量激光器是主流激光器,常见的是可见光波段的激光器, 也有少量研究者采用红外波段和紫外波段。目标样品拉曼信号的收集是远程拉曼光谱探测的关键技术环节,大口径望远镜有助于接收较弱的远程拉曼回波信号,户外远程探测时一般采用望远系统收集信号。常见技术有卡塞格林望远镜和拉曼光纤探头等。在搭配探测器时,跟据激光器的选型可分为CCD 和带有电子快门的ICCD,连续激光源搭配CCD 探测器能满足较短距离探测需求。高脉冲能量激光器搭配ICCD 探测器,通过对门宽的设置可以较好地排除背景光和衰减时间长的荧光干扰,具有很高的应用前景。远程拉曼测试系统方案配置与选型根据不同的客户需求,卓立汉光可以提供不同距离拉曼测试系统① 多种收集器可选,适应0mm-1000mm 甚至更远距离的探测② 连续激光器/ 脉冲激光器可选③ 多种分光光谱仪可选,光栅光谱仪可实现高分辨率,VPH 光谱仪实现高通光量④ 多种探测器可选,背照式深耗尽型光谱CCD 相机和ICCD 可选主要参数一览表:拉曼探头激发波长405, 514, 532, 633, 670, 671, 785, 808 nm.其他可选光谱范围100-4000 cm-1 ( 不同激光器范围不同 )焦距20 mm to 100 mm样品端光斑大小~100 um @ 100 um 芯径激发光纤工作距离20 ~100 mm数值孔径0.22 @40 mm 焦距探头尺寸2.25" L x 0.96" W x 0.58" H探头材质超硬氧化铝或者 316 不锈钢探头柄尺寸1.125” 直径 x 3.8” 长度探头柄材质316 不锈钢滤光片效率O.D 6操作温度0-85 ⁰ C最大操作压力15 psi光纤配置100/100 um 标准配置,其他可选接口类型FC 或者 SMA其他可定制望远镜激发波长532nm,785nm,其他可定制光谱范围200-4000 cm-1 ( 不同激光器范围不同 )焦距1000mm 标配,其他可选样品端光斑大小~100 um @ 100 um 芯径激发光纤激光器接口FC/APC光谱仪接口SMA激光器激光器脉冲激光器光纤激光器激发波长532nm532nm脉冲能量 / 功率290mJ100mW重复频率10HzCW线宽 0.005 cm-1< 0.00001nm光谱仪类型C-T 式影像校正光谱仪VPH 光谱仪焦距320mm 焦距85mm 焦距通光孔径F/4.2F/1.8光谱范围200-1100nm532-680nm光谱分辨率优于 2cm-1@1800 刻线光栅5cm-1@1800 刻线光栅探测器类型ICCDCCD有效像素1024*10242000 x 256像元尺寸13um*13um15 x 15 µ m有效探测面尺寸(18mm MCP)13.3mm*13.3mm最短光学门宽< 2ns无读出噪声5 e-4.5 e-门控2ns无响应范围280 – 810nm200-1100nm典型应用行星探测中国科学院万雄老师设计了一款激光诱导击穿光谱LIBS+ 拉曼系统在火星模拟环境下矿物样品的综合检测能力,采用卡塞格林望远镜结构,远程脉冲拉曼光谱激发,成功检测了8 种典型矿物质(孔雀石、蓝铜矿、雄黄、文石、方解石、硬石膏和石膏等),实验结果表明,该系统可以在火星条件下有效分析矿物种类和成分。放射性核污染物检测远程拉曼探测模块搭载在无人遥控车,搭配成空间外差拉曼光谱仪可以有效识别1m 处的放射性危险物品。矿物勘探远程拉曼光谱探测技术在矿物与有机质分析方面的独特能力,使得这一技术非常适用于行星表面探测等任务中。材料生长原位监测远程拉曼光谱技术可实现原位监测材料生长过程,如成分含量、结晶度、缺陷量、薄膜生长速率等参数。M. Gnyba 等人设计远程拉曼光谱技术用于原位监测CVD 制备金刚石膜生长过程,探测距离最高达197mm, 文中采用的工作距离为20cm。图 单晶金刚石拉曼光谱图 金刚石薄膜拉曼光谱远程拉曼光谱可用于材料生长过程中层数、堆叠、缺陷密度和掺杂等参数。M. N. Groot 等人采用显微远程拉曼系统分析液态金属催化CVD 制备大面积石墨烯材料的生长过程,实现了从连续多晶薄膜生长为毫米级无缺陷单晶。图 1370k 下405nm 激发的拉曼光谱图图 冷却至室温后 514nm 激发下的拉曼光谱图 引用文献:[1] 赵家炜, 马建乐, 郝锐, 等. 远程增强拉曼光谱技术及其应用[J]. 光散射学报, 2021.[2] 袁汝俊, 万雄, 王泓鹏. 基于远程 LIBS-Raman 光谱的火星矿物成分分析方法研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(4): 1265.[3] Foster M, Wharton M, Brooks W, et al. Remote sensing of chemical agents within nuclear facilities using Raman spectroscopy[J].Journal of Raman spectroscopy, 2020, 51(12): 2543-2551.[4] 胡广骁, 熊伟, 罗海燕, 等. 用于远程探测的空间外差拉曼光谱技术研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2016, 36(12): 3951-3957.[5] Sharma S K, Angel S M, Ghosh M, et al. Remote pulsed laser Raman spectroscopy system for mineral analysis on planetary surfacesto 66 meters[J]. Applied Spectroscopy, 2002, 56(6): 699-705.[6] Gnyba M, Kozanecki M, Wroczyński P, et al. Long-working-distance Raman system for monitoring of uPA ECR CVD process of thin diamond/DLC layers growth[J]. Photonics Letters of Poland, 2009, 1(2): 76-78.[7] Jankowski M, Saedi M, La Porta F, et al. Real-time multiscale monitoring and tailoring of graphene growth on liquid copper[J]. ACS nano, 2021, 15(6): 9638-9648.
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  • 申贝科学仪器  红外与拉曼为什么“牵手”?物质对拉曼和红外的反应程度随其独特的分子结构而定。某些物质对红外光谱分析反应灵敏,而另一些则可能更适合采用拉曼光谱法。比如拉曼光谱可以隔着透明或半透明的包装分析样品,采样非常方便,而红外必须要接触样品进行测试 拉曼光谱不容易分析深色样品和发荧光的样品,而红外光谱不受物质颜色和荧光的影响,很好的补充了拉曼 红外光谱水的干扰很大,而拉曼不易受到水的干扰,因此可以分析含水样品。由于现场要分析的物质各种各样,两种分析手段结合在一起可以大大提高分析范围。对于用户来说,很多用户经常要花费精力去选择是红外、还是拉曼,或者必须购买、携带两台仪器。便携式红外拉曼二合一快速分析仪Gemini是世界上首台将拉曼光谱和红外光谱技术结合到一起的手持式二合一分析仪。使用户可以利用这两种技术的能力来分析和识别未知化合物,扩大了样品的分析范围并且还可以互相补充并互相验证。单独使用时,每种技术可以迅速提供评价和识别未知物质所需的分析结果,提供安全处置方法 一起使用时,TruDefender、FirstDefender 或Gemini 分析仪可用作互相验证的技术,提供更为全面的识别。Gemini 便携式红外拉曼二合一快速分析仪凭借单台现场便携式设备提供全面和可靠的结果,同时可大限度缩短目标物分析时间,使军事人员、排爆专家、危险品处理小组和急救人员能够快速、安全、自信地执行任务。补充和验证检测结果质轻、结构紧凑,符合MIL-STD-810G标准一台设备同时具备红外和拉曼扫描延迟功能自定义配置文件,可设置扫描参数测试结果清晰、彩色编码、明确可与 Alluviam LLC 的 HazMasterG3&trade 决策支持系统一起进行虚拟混合物分析和现场交互问题解决Gemini 利用了 Thermo Scientific&trade FirstDefender&trade 和 Thermo Scientific&trade TruDefender&trade 仪器经过现场验证的性能,可准确鉴别从爆炸物和化学战剂到工业化学品和前体的多种固体和液体化学品。 全面的内置数据库24/7 全程反馈支持 通过电动铁砧调节样品压力扫描向导功能可指导技术选择和采样哪一类用户会得到便利?  Gemini的出现可以满足那些既对拉曼又对红外有需求的用户,而且从应用的角度能够大大的扩大样品的分析范围,除了常规的毒、爆炸物、未知化学品、有毒有害化学品,还能够分析塑料、布料、药品、食品添加剂等等。用户也可以建立自己的谱库,开发自己的应用,广泛用于公安,环保、卫生、消防,安检,安监,海关,应急、出入境检验检疫等行业。应用领域环境应急利用红外和拉曼技术,环境应急队员可以直接对不明化学物质或工业原料进行检测,在应急现场,遇到的最多的情况是污染物或是化学混合物,Gemini可以快速的告诉应急队员这个不明物质混合物中具体成分。公安领域公安领域使用手持式拉曼红外光谱仪主要应用在三个方面。分别是现场勘查、实验室物证快速定性和初筛、毒榀查缉。手持式拉曼红外体机内置的大量物质数据库可以帮助公安人员现场分析一些可疑物质,从而快速对案件进行处置,节省了办案时间。海关、边防、港口和安检领域海关,边防口岸和人流量多的机场和铁路,这些部门的人员肩负着保障公众安全,打击毒榀走私,促进合法贸易的职责。据相关数据显示,边境口岸仍然是非法毒榀,爆炸物,危险化学品出入境的重要通道,因此海关、边防港务及安检部门急需能够快速检测以上物质的解决方案以应对这些问题。手持式拉曼红外一体机不仅小巧便携,坚固耐用,而且操作简单,适合任何人员操作,给执法人员带来便利,并且能很好的打击毒榀走私,保障公众安全。消防核生化应急领域在发生危险化学品爆炸,火灾和泄露的情况,消防部门往往在事件的一线。因此消防部门对于事件的处置尤为重要,手持式拉曼红外一体机能够帮助消防人员现场确定危险来源,并提供物质的易燃性,毒性和处置的相关信息,帮助消防人员安全处理危险物质。此外,设备的扫描延迟功能能够充分保证消防人员的安全。
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  • Gemini拉曼红外一体机 400-860-5168转3688
    Gemini拉曼红外一体机产品特征:集成拉曼红外于一体,缩短了分析时间测试结果更为准确直观的界面,包括可定制的配置文件和扫描助手,可以指导操作员进行技术选择和采样自动ATR旋钮,可以根据用户设置调整样品压力,使红外分析扫描延迟内置式安*功能,旨在防护潜在危险物质提供全天*(24/7)支持,众多光谱学研究专家可为您提供光谱分析和操作问题解答
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  • 红外拉曼显微镜红外拉曼显微镜基于两种分析技术的组合,可以提供互补的分子信息。本装置优化了显微分析操作所涉及到的从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流效率。解决问题示例 仅用红外显微镜无法识别的异物成分。 根据红外和拉曼的结果可以定性确定成分。 希望用红外和拉曼测定样品的同一位置。 AIRsight红外拉曼显微镜可以无需移动样品,快速测定样品的相同位置。 目标区域太小,无法用红外显微镜测定。 AIRsight可以对更小的区域进行瞄准和有效测定。 需要对有机和无机成分进行详细分析。 通过红外光谱和拉曼光谱的结合来进行材料解析。无需移动样品,分别得到样品的红外光谱和拉曼光谱因为样品无需移动,可以准确的对微小样品相同位置进行红外光谱和拉曼光谱的测试。这意味着可以获取相同位置的有机物和无机物信息,显著提高定性分析准确度。而且,岛津特有的大视野相机、红外物镜、拉曼物镜自动切换设计,可以提高样品观察的效率。大视野相机可以直接观察大至10X13mm区域的全貌,同时提供数字变焦功能。此外,大视野相机、红外物镜、拉曼物镜之间共享位置信息,可以实现视野中心位置锁定。用同一个软件实现红外和拉曼的测试及分析软件可一键切换红外模式和拉曼模式。而且红外光谱和拉曼光谱可以在同一软件界面内叠加显示,并进行各种分析。操作人员同时掌握这两种显微光谱分析技术的过程也变得更为容易和高效。用同一个显微镜获取有机和无机的信息红外显微镜可以分析有机物,但对于某些无机物较难获取有用信息。 拉曼显微镜除可分析有机物外,还可以很容易的得到无机物的信息,如二氧化钛和碳;但易受样品荧光干扰。AIRsight用一套显微镜即可得到红外光谱和拉曼光谱,可以有效的分析有机物、无机物及有机无机混合物。而且,有助于节省实验室空间和设备管理工作量。AIRsight拉曼模式的特点共聚焦光学设计实现出色的空间分辨率 标配532nm和785nm双波长激光器532nm:拉曼信号更强785nm:受荧光影响更小装备50倍和100倍拉曼物镜根据待测区域选择不同倍率的物镜多物镜自动切换各拉曼物镜、红外物镜和大视野相机之间进行了XYZ三轴校正,以实现样品观察和红外/拉曼测到相同的位置 测长功能 Infrared Raman AMsolution软件提供测长功能,可以对红外和拉曼显微图像中指定的对象进行自动长度测定,并可实现一键输出。 深度扫描功能 Raman 获取样品深度方向(Z方向)的信息拉曼模式下,如果样品有一定深度(厚度),可对指定单点或线进行深度扫描。如果是透明样品,如塑料或玻璃,激光可以穿透样品来测量样品内部。即使样品是有颜色或浑浊的,也有可能通过这种无损方法获取样品内部信息。AMSOLUTION软件AMsolution包括测试软件(AMsolution Measurement)和分析软件(AMsolution Analysis),可以自由分屏显示。测试软件可以在同一个软件窗口内控制完成红外和拉曼光谱的测定。整个过程,从图像采集到同一位置的红外光谱和拉曼光谱测定,都可以顺畅的完成。分析软件可以叠加显示并检索红外和拉曼光谱,自建谱库等。红外模式下测得的数据也可以导入LabSolutions IR软件并进行分析。 仪器验证AMsolution软件自带仪器验证功能,可以检查和验证AIRsight红外拉曼显微镜的性能。红外模式根据中国药典、美国药典、欧洲药典、日本药典用聚苯乙烯薄膜进行验证。拉曼模式根据美国药典、欧洲药典、日本药典用聚苯乙烯颗粒进行验证。这意味着分析人员可以很方便的自己来检查仪器的基本性能,以确保获得高可靠度的数据。 自建谱库功能AMsolution软件有自建谱库功能。分析人员可以用获取的红外和拉曼光谱来生成自己的谱库,并用于检索。将产品中使用的材料和生产过程中会使用的物质建成谱库,往往能改善检索的准确度。 测量点(异物)位置自动识别提供测量点(异物/污染物)位置自动识别功能。分析人员仅需点击一下按钮,软件即可自动识别异物。红外模式下还可提供两种类型:标准模式和小样品模式,可根据分析目的来选用。可在自动识别之后直接开启自动测试,分析人员也可在此基础上增加或者删除待测点再开始自动测试。会为每张光谱图自动存储样品图像,这为之后确认样品或测试位置提供了方便。
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  • 日本JASCO 红外拉曼联用光谱仪 RFT-6000该系统是将拉曼的分光系统应用于FT/IR-6000 系列主机,通过切换器实现对红外光谱和拉曼光谱的测量。拉曼分光系统由YAG激光和拉曼聚光器构成。考虑到实际的操作性和性能,样品仓采用了纵型设计。
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  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
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  • 无论您使用一种还是多种技术,KnowItAll® 光谱软件都有适合您所在实验室的解决方案。 KnowItAll 软件为多种化学结构和仪器文件提供分析、管理的平台。 它还包含其他光谱软件包所没有的专利工具。 KnowItAll 的集成工具箱让你不需要使用多个软件包,而且可以提高实验室的整体效率。KnowItAll 软件结合了世界最大的光谱参考数据库,其中包括 享誉全球的萨特勒™光谱库以及来自可靠合作伙伴的光谱数据,它可以为化学师提供最先进的光谱分析技术。 KnowItAll分析版 KnowItAll Software, Analytical Edition (光谱版软件) 为各类光谱和化学数据的分析和管理提供一流的解决方案,兼容各种文件格式和仪器类型(红外光谱、拉曼光谱、近红外光谱、核磁共振、质谱和紫外可见光谱以及色谱)。它采用了独创技术,通过不断加入各种光谱智能,帮助化学师实现最精准的光谱分析。 KnowItAll 的集成工具箱让你不需要使用多个软件包,而且通过以下工具提高了实验室的整体效率: 光谱检索(多技术同步) 光谱识别 混合物分析(多组分分析) 多技术光谱数据管理(数据库构建) 核磁共振预测 光谱处理及相减 质量控制分析 ChemWindow® 化学结构绘图 报告及发布工具 包括超过12,000张红外光谱 等等 …… KnowItAll ID Expert™ – 一键式光谱 ID对未知光谱执行适用的分析(单组分和多组分搜索、峰搜索以及官能团分析)SearchIt™ – 高级数据库检索具有用于光谱混合物分析、“同时”多种技术搜索以及光谱逆向分析的高级功能MineIt™ – 光谱数据管理使用光谱(来自多种技术/仪器供应商)、结构及理化数据构建光谱库。包括用于数据挖掘的高级工具ProcessIt™ – 光谱处理处理来自各种仪器的光谱以提高存档数据和搜索结果的质量AnalyzeIt™ – 红外光谱、拉曼光谱、聚合物红外光谱只需加载光谱并单击感兴趣峰即可查看所有可能的官能团PredictIt™ NMR – 化学位移预测对 13C、1H 和其他原子核执行基于数据库的核磁共振光谱预测QC Expert™ – 红外和&拉曼光谱质量控制比对将样品光谱与参考光谱进行质量控制比对ChemWindow – 2D 结构绘图绘制任何化学结构;包括高级立体化学识别功能ReportIt™ – 报告及&发布工具创建包含光谱、结构、表格等内容的完整报告 KnowItAll搭配世界最大的萨特勒光谱库一起使用,效果极佳。 KnowItAll光谱软件支持多个光谱仪器厂商的文件格式和技术(红外光谱、拉曼光谱、核磁共振、近红外光谱、质谱以及紫外可见光谱)。
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  • Molecular Vista原子力微镜与可见-红外-拉曼联用系统 ——10nm以下空间分辨可见-红外-拉曼成像与光谱采集原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM)经过30多年的发展后,从形貌测试及其它常规功能来看已经非常成熟。然而常规的原子力显微镜也越来越无法满足科研人员在纳米尺度下对于样品进行多性质原位测试分析的更高需求,尤其在化学、光学、电学、热学、力学等领域。在这一背景下,美国Molecular Vista应运而生,推出了全新一代原子力显微镜VistaScope!在具备所有常规原子力显微镜功能的条件下,基于专利的光诱导力显微镜(Photo-induced Force Microscope, PiFM)技术,结合波长可调的可见-红外光源,从而实现10nm以下空间分辨可见~红外成像与光谱采集,无需远场光学接收器及光谱仪。此外,VistaScope原子力显微镜还可以与各类拉曼光谱仪进行联用,组成目前市场上功能最为强大的原子力显微镜与可见-红外-拉曼联用系统,以满足科研人员在纳米尺度下的各种测试需求。VistaScope原子力显微镜具备如下功能:NanoIR 纳米红外成像与光谱光诱导力显微镜突破性的采用检测探针与样品之间的偶极交互(dipole interaction),使其不受到样品横向热膨胀对于空间分辨率带来的负面影响。因此,基于光诱导力显微镜的纳米红外能真正意义上的实现10nm以下空间分辨纳米红外成像!下图为PS-PMMA嵌段共聚物纳米红外成像与光谱案例,红色和绿色分别代表PMMA与PS的分布情况。摘自“Nanoscale chemical imaging by photoinduced force microscopy,Sci. Adv. 2016”基于光诱导力显微镜的纳米红外不仅适合有机高分子材料,也适合无机材料。下图为不同Si/Al比的ZSM-5沸石分子筛的纳米红外骨架振动峰在1100cm-1处的蓝移及劈裂情况,以及通过碳氢化合物在1480cm-1的C=C伸缩振动峰来反映ZSM-5参与甲醇制碳氢化合物(MTH)催化反应后结焦的分布情况。摘自“Nanoscale infrared imaging of zeolites using photoinduced force microscopy,作者Chem”纳米可见吸收成像与光谱NanoVis 偶极交互的检测原理使得光诱导力显微镜不仅能在中红外波段下工作,也可以很好在可见~近红外波段性下进行成像及光谱采集。下图为6-TAMRA荧光染料在不同波长下的可见吸收成像与光谱,黑色箭头所指处的染料颗粒尺寸小于10nm,达到了单分子成像的水平。摘自“Image force microscopy of molecular resonance: A microscope principle, Appl. Phys. Lett. 2010”下图为二硫化钼在不同波长下的可见吸收成像与光谱样品结果来自“Stanford University & University of British Columbia”AFM-Raman 原子力-拉曼联用系统VistaScope原子力显微镜具有正置-倒置光路一体化的设计,可以将激发光从顶部,侧面以及底部激发至样品以适应透明和不透明的样品或使激发在针尖上的光束具有合适的偏振方向从而进一步增强拉曼信号。MVI提供高速高通量的Vista-Raman光谱仪与VistaScope原子力显微镜进行联用,其也可以和其他拉曼光谱仪进行联用。下图为VistaScope联合Vista-Raman对载玻片上碳纳米管的针尖增强拉曼成像(Tip Enhanced Raman Spectroscopy,TERS)。拉曼信号的增强主要源于局域表面等离子体共振(LSPR)的电磁场增强。光诱导力显微镜可以直接表征样品表面的场强分布,通过场强表征结果可以找到高场强进行针尖增强拉曼成像。下图为在光诱导力显微镜对于镀金衬底上亮甲酚蓝(BCB)场强表征,可以看到高场强(亮)和低场强(暗)所得到拉曼光谱信号的强弱对比。s-SNOM 散射式扫描近场光学显微镜有别于传统的扫描近场光学显微镜,光诱导力显微镜采用检测探针与样品之间的偶极交互直接获得样品表面的场强分布,无需远场光学探测器。这不仅杜绝了远场信号的干扰,也无需像SNOM那样配置多个不同波段光学探测器。光诱导力显微镜的检测端可无缝适应紫外~射频,用户仅需考虑如何将激发光激发至样品。同时,MVI也提供散射式扫描近场光学显微镜(s-SNOM)功能,用于光学相位的测量,作为场强测量的补充。下图为金铝二聚体分别在480nm和633nm不同偏振方向激发后的场强分布,图a,b的实测场强与图c,d的理论模拟是否吻合,金铝二聚体间隔仅为5nm!摘自“Wavelength-dependent Optical Force Imaging of Bimetallic Al-Au Heterodimers, Nano Lett. 2018”上面提到拉曼信号的增强主要源于局域表面等离子体共振(LSPR)的电磁场增强,下图为基于银颗粒阵列的表面增强拉曼衬底(SERS)的场强分布,图f的FWHM结果显示光诱导力显微镜实现了3.1nm的空间分辨。摘自“Fabrication and near-field visualization of a waferscale dense plasmonic nanostructured array, RSC Adv. 2018”More Intergration 与其他光学-光谱技术联用VistaScope原子力显微镜还能与其他多种光学-光谱技术联用。例如,非线性-时间分辨-泵浦-探测-超快光谱,光致发光光谱(荧光光谱与磷光光谱),单分子荧光成像,共聚焦成像等。下图为VistaScope原子力显微镜结合飞秒激光器在光诱导力显微镜模式下,以809nm为泵浦光,605nm探测光对于单个萘酞菁硅(SiNc)纳米团簇分子的时间分辨瞬态吸收成像的表征。摘自“Linear and Nonlinear Optical Spectroscopy at the Nanoscale with Photoinduced Force Microscopy, Acc. Chem. Res. 2015”下图为VistaScope原子力显微镜-光诱导力显微镜与荧光光谱对于二硫化钼原位表征结果Multi-frequency AFM 多频原子力显微镜VistaScope原子力显微镜采用了全新的多频模式,在具备所有常规原子力显微镜功能的条件下,也将性能提升到了全新的高度。相比于常规的单频原子力显微镜,多频原子力显微镜拥有更高的空间分辨率与灵敏度。下图为VistaScope在各种AFM模式下的成像结果。
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  • 坚固耐用、体积小巧的Thermo Scientific™ Gemini™ 分析仪可满足公安、安检及现场应急人员严苛要求,从而帮助操作人员快速、安全和充满自信地执行任务。配置文件在进入危险区前,通过设置“配置文件”(Profiles),用户可以根据需要分析的物质情况和自身的知识和经验来定制扫描参数。这样可确保操作人员一到达现场即可准备好开始取样。灵活的输入操作人员可使用触摸键盘或电阻式触摸屏轻松地操纵各项功能,即使是佩戴了防护手套。除了拉曼扫描延迟,可调激光功率和其他内置安全功能之外,Gemini 还引入了业界首个傅立叶变换红外扫描延迟,该功能是通过自动的ATR 旋钮实现的。小身材,大智慧Gemini 分析仪使操作人员能迅速地切换分析技术。并且,没有因为减轻重量而删减分析性能,操作人员能比以往更快速地获得可靠的分析信息。双重技术:补充性和验证性拉曼和FTIR 是极有针对性的可靠识别方法,各有优点和局限。将两者结合到单台分析仪上后,操作人员可充分发挥各项技术的优势,从而实现更广泛的化学品识别范围。 清晰的分析结果以Thermo Scientific™ FirstDefender™ 和TruDefender™ 产品系列的性能和可靠性为基础,Gemini分析仪提供了精确并带有颜色代码的分析结果,该结果无需用户解读并提供了第一手的物质应急处置概述。根据这些结果,操作人员可充满信心地迅速开展工作。
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  • 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统—mIRage美国PSC (Photothermal Spectroscopy Corp, 前身Anasys公司)最新发布的一款应用广泛的非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统。基于PSC专利的光热诱导共振(PTIR)技术,mIRage显微红外光谱仪突破了传统红外的光学衍射极限,其空间分辨率高达500 nm,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。O-PTIR (Optical Photothermal Infrared) 光谱是一种快速简单的非接触式光学技术,克服了传统IR衍射的极限。与传统FTIR不同,不依赖于残留的IR 辐射分析,而通过检测由于本征红外吸收引发的样品表面快速的光热膨胀或收缩,来反映微小样品区域的化学信息。mIRage显微红外克服了传统红外光谱的诸多不足: &bull 空间分辨率受限于红外光光波长,只有10-20 μm&bull 透射模式需要复杂的样品准备过程,且只限于薄片样品&bull 无传统ATR模式下的散射像差和接触污染 mIRage显微红外的优势之处在于: &bull 亚微米空间分辨的IR光谱和成像(~500 nm),且不依赖于IR波长&bull 与透射模式相媲美的反射模式下的图谱效果&bull 非接触测量模式——使用简单快捷,无交叉污染风险&bull 很少或无需样品制备过程 (无需薄片), 可测试厚样品&bull 可透射模式下观察液体样品&bull 实现同时同地相同分辨率的IR和Raman测试,无荧光风险 测试数据1、多层薄膜 高光谱成像: 1 sec/spectra. 1 scan/spectra样品区域尺寸:20 μm x 85 μm size. 1 μm spacing. 图谱中可以明显看出在不同区域上的羰基,氨基以及CH2 拉伸振动的分布很少或无需样品制备的多层高分子膜的O-PTIR分析高分子薄膜层间的亚微米空间分辨O-PTIR分析2、高分子 高分子膜缺陷。左:尺寸为240 μm的两层薄层上缺陷的光学图像;右:在无缺陷处(红色)和缺陷处(蓝色)的样品的IR谱图,998 cm-1处为of isotactic polypropylene 的特征红外吸收峰环氧树脂包埋聚苯乙烯球的亚微米分辨O-PTIR线扫描PS和PMMA微塑料混合物的亚微米红外拉曼同步O-PTIR光谱和成像分析3、生命科学 左:70*70 μm范围的血红细胞的光学照片;中:红色条框区域在1583cm-1处的Raman照片;右:红血细胞选择区域的同步的IR和Raman图谱 矿物质的红外成像:小鼠骨骼中的蛋白质分布分析 上左:水中上皮细胞的光学照片;上右:目标分子能够在红外光谱上很容易的区分和空间分离,可以明显看到0.5-1.0 μm的脂肪包体;下:原理示意图:红外光谱测量使用透射模式,步长为0.5 μmPLA/PHBHx生物塑料薄片的O-PTIR光谱和成像分析 4、医药领域 左:PLGA高分子和Dexamethasone药物分子的混合物表面的光学照片中:在1760 cm-1 出的高光谱图像,显示了 PLGA在混合物中的分布,图像尺寸40 μm * 40 μm 右:在1666 cm-1 出的高光谱图像,显示了 Dexamethasone在混合物中的分布,图像尺寸40 μm *40 μm 5、法医鉴定 左:800 nm纤维的光学照片右:纳米纤维不同区域的O-PTIR图谱 6、其他领域 &bull 故障分析和缺陷&bull 微电子污染&bull 食品加工&bull 地质学 &bull 考古和文物鉴定发表文章[1] Depth-resolved mid-infrared photothermal imaging of living cells and organisms with submicrometer spatial resolution, Ji-Xin Cheng et al., Sci. Adv. 2016, 2, e1600521.[2] Mid-Infrared Photothermal Imaging of Active Pharmaceutical Ingredients at Submicrometer Spatial Resolution, Ji-Xin Cheng et al., Anal. Chem. 2017, 89, 4863-4867.[3] Label-Free Super-Resolution Microscopy. Springer, Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering.[4] Advances in Infrared Microspectroscopy and Mapping Molecular Chemical Composition at Submicrometer Spatial Resolution, Spectroscopy 2018.[5] Evolution of a Radical-Triggered Polymerizing High Internal Phase Emulsion into an Open-Cellular Monolith, Macromolecular Chemistry and Physics, 2019.[6] A Global Perspective on Microplastics, Journal of Geophysical Research: Ocean, 2019.[7] Super-Resolution Infrared Imaging of Polymorphic Amyloid Aggregates Directly in Neurons (Front Cover), Advanced Science, 2020.[8] Self-formed 2D/3D Heterostructure on the Edge of 2D Ruddlesden-Popper Hybrid Perovskites Responsible for Intriguing Optoelectronic Properties and Higher CellEfficiency, Applied Physics, 2020.[9] Two-Dimensional Correlation Analysis of Highly Spatially Resolved Simultaneous IR and Raman Spectral Imaging of Bioplastics Composite Using Optical Photothermal Infrared and Raman Spectroscopy, The Journal of Molecular Structure, 2020.[10] Super resolution correlative far-field submicron simultaneous IR and Raman microscopy: a new paradigm in vibrational spectroscopy, Advanced Chemical Microscopy for Life Science and Translational Medicine, 2020.[11] Submicron-resolution polymer orientation mapping by optical photothermal infrared spectroscopy, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2020.[12] Bulk to nanometre-scale infrared spectroscopy of pharmaceutical dry powder aerosols, Analytical Chemistry, 2020.[13] Optical Photothermal Infrared Micro-Spectroscopy – A New Non-Contact Failure Analysis Technique for Identification of10mm Organic Contamination in the Hard drive and other Electronics Industries. Microscopy Today, 2020.[14] Spontaneous Formation of 2D-3D Heterostructures on the edges of 2D RuddlesdenPopper Hybrid Perovskite Crystals, Chemistry of Materials, 2020.[15] Simultaneous Optical Photothermal Infrared (OPTIR) and Raman Spectroscopy of Submicrometer Atmospheric Particles, Analytical Chemistry, 2020.[16] Detection of high explosive materials within fingerprints by means of optical-photothermal infrared spectromicroscopy, Analytical Chemistry, 2020.[17] Polarized O-PTIR of collagen and individual fibril strands reveals orientation, Molecules Special Edition: “Biomedical Raman and Infrared Spectroscopy: Recent Advancement and Applications, 2020.用户单位科学研究生物医学应用部分用户评价:应用案例■ 偏振红外光谱助力胶原蛋白的分子取向研究在过去的十年里,红外(IR)光谱已被广泛应用于哺乳动物组织中的胶原蛋白研究。对有序胶原蛋白光谱的更好理解将有助于评估受损胶原蛋白和疤痕组织等疾病。因此,利用偏振红外光研究胶原蛋白(I型胶原和II型胶原)的层状结构和径向对称性逐渐成为研究热点。近期,在Kathleen M. Gough等人的研究中[1],作者采用基于光学光热红外(O-PTIR)专利技术的PSC非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统 mIRage对样品?500 nm单点区域收集振动光谱,如图1所示。该光学光热红外(O-PTIR)技术的工作原理是光热检测,其中红外量子级联激光器(QCL)激发样品在1800–800 cm-1光谱范围内的分子振动。产生的光热效应通过短波长探测激光器检测。图1A-B中的光谱表明,固有的激光偏振所获得的高对比度所产生的光谱与使用FTIR焦平面阵列和偏振器组合进行的光谱测试近乎一致。并且对于安装在玻璃显微镜的不同载玻片,样品均获得了具有良好SNR的高质量光谱。图1. 从CaF2窗口利用O-PTIR测试控制肌腱原纤维获得的光谱。用平行于激光偏振的原纤维获得的顶光谱(红色);蓝色是垂直方向上的光谱。右侧是在垂直方向基于1655 cm-1的单波长图像。正方形表示光谱采集位置。比例尺= 1 μm。 光学光热红外(O-PTIR)技术可以通过在载物台上轻易地旋转样品来测试平行和垂直于红外激光偏振方向的光谱。并利用光学光热红外(O-PTIR)技术在几个单一频率下对原纤维成像,以获得表观物理宽度的确定性估计。如图1右侧所示,在垂直方向上, 1655 cm-1处记录的单波长图像的红黄带表明该原纤维的宽度不超过500 nm。该尺寸将目标物标定为真正的原纤维,并且可与红外s-SNOM实验中检测到的300 nm原纤维相当。光学光热红外(O-PTIR)技术与nano-FTIR的测试结果相互印证,反映了“原纤维”宽度的标准范围。此外作者观察到,来自原纤维的酰胺I和II谱带比完整肌腱的窄,并且相对强度和谱带形状都发生了变化。这些光谱反映出在偏振红外光下正常I型胶原纤维的更多有用信息,并可作为研究胶原组织的基准。与基于焦平面阵列检测器的偏振远场傅立叶变换红外(FF-FTIR)光谱相比,光学光热红外(O-PTIR)具有更高的空间分辨率,且可提供单波长光谱。使用FF-FTIR FPA探测往往包括其他非胶原材料。同时,光学光热红外(O-PTIR)还可以提供偏振平行于原纤维取向的原纤维光谱。这也是光学光热红外(O-PTIR)和纳米FTIR光谱对直径为100~500 nm的胶原原纤维给出证实性和互补性结果的首次证明。综上所述,这些结果为进一步研究生物样品中的胶原蛋白提供了广阔的基础。 参考文献:[1]. Gorkem Bakir, Benoit E. Girouard, Richard Wiens, Stefan Mastel, Eoghan Dillon, Mustafa Kansiz, Kathleen M. Gough, Molecules 2020, 25, 4295 doi:10.3390/molecules25184295.■ 光热红外显微技术首次应用于刑侦领域指纹中易爆炸物的检测传统的可视化指纹检测手段,如扑粉,茚三酮熏蒸,真空金属沉积等,尽管可以重建指纹图案,但其同时可能对一些指纹脊状突起中含有的化学物质造成破坏。近年来,许多技术被用于指纹中痕量外源物质的分析鉴定,如解吸电喷雾电离质谱(DESI-MS),液相色谱-质谱(LC-MS),但通常需要额外的溶剂喷雾处理,且空间分辨率不足(~150 μm),或者分析过程会对指纹造成破坏。傅里叶变换红外(FTIR)光谱显微镜,可以探测样品中分子间化学键的固有分子振动,并提供丰富的化学信息, 已成为一种快速、无需标记、无损的样品表征方法,被广泛应用于包括刑侦在内的众多领域。FTIR透射模式测试通常选用红外光透明的材料,而反射模式则选用硅片,聚酯薄膜或铝覆盖的玻璃基底,但两者在指纹分析上多局限于收集在选定波数下指纹中组分物质的二维分布信息。另外对于那些沉积在既不透明也不反射红外的基底上的样品,衰减全反射法(Attenuated total reflectance,ATR)成为选择,但ATR通常不是法医鉴定的一种理想方法,因为ATR要求被分析的样品和ATR晶体紧密接触,往往会导致样品变形甚至最后破坏剩余的证据。基于以上考虑,新加坡国立大学同步辐射光源线站的科学家们和新加坡刑事调查局刑侦部门共同合作开发出了一种新的红外检测手段,即使用基于新型光热红外(Optical- Photothermal InfraRed,O-PTIR)技术的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage来分析指纹中含有的痕量易爆炸物微粒,该技术带来了一系列的优势,如亚微米级的红外光谱和成像分辨率,易操作的远场、非接触显微镜工作模式和明显高于FTIR光谱显微镜的灵敏度。作者认为O-PTIR技术是一种分析具有挑战性样品的理想手段,如隐藏的指纹,提供隐藏在大量外源物质中的微小(亚微米)粒子的化学信息(如易爆物)且不需要复杂的样品制备过程。这些信息可以通过单波数红外成像和亚微米空间分辨率的红外光谱获得,后者使用目前的FTIR光谱显微镜是无法做到的(分辨率受限于红外波长,约10-20 μm)。另外,该分析手段非常简单快捷,无破坏性,且不需要基于接触的方法(例如ATR光谱技术),使得样品的完整性被完全的保持。特别指出的是,该技术的非破坏性非常重要,尤其是在法医领域,因为它可以允许同时使用其他技术对相同样本进行互补和比对分析,并作为法律证据。此外,随着技术的发展,O-PTIR现在可以与拉曼显微镜相结合,以提供真正的亚微米同步的红外拉曼测试,使得在一个仪器上通过一次测量即可进行互补和验证分析。■ 亚微米空间分辨同步IR + Raman光谱成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片来源于石油中的塑料产品已经成为现代生活不可分割的一部分,它们性能优异,用途广泛且相对便宜,但同时也引发了人们对于塑料垃圾在环境中累积问题的担忧,迫使我们尽快采取行动探索替代传统塑料的新型材料。生物塑料, 如聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)等均来源于天然资源(如糖,植物油等),它们在适当条件下可发生生物降解,因此其制成的产品即使不小心泄漏到环境中,也不会像传统塑料一样长期残留在土壤和水道中,而是最终回归自然,安全而又环保。虽然典型的PLA和PHA在分子层面上基本不混溶,但得益于其优异的相容性,它们可以以不同比例形成复合材料,创造出许多性质迥异的功能材料。为了更好地理解这两种材料在微观上的相互作用,美国特拉华大学Isao Noda教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用基于光学光热红外技术(O-PTIR)的新一代非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage对PLA和PHA的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析,探究了这两种材料结合的方式和内在机理。PHA/PLA羰基伸缩振动区域二维同步(A)和异步(B)相关光谱(2D-COS)分析以及交界区域同步O-PTIR红外和拉曼光谱分析(左为红外,右为拉曼)。O-PTIR作为一种新型的光谱技术,具有传统FTIR显微镜不可比拟的优点,并克服了许多限制。首先,O-PTIR可以提供空间分辨率约为500 nm的红外谱图,远远超过了典型的红外衍射极限空间分辨率,且不依赖于入射红外波长。更重要的是,它能够以反射/非接触(远场)工作模式简单快速的生成高质量的类似于FTIR的谱图,从而避免了制备样本薄切片的必要,且光谱与商用FTIR数据库搜索完全兼容和可译。另外,即使样品中包含易产生荧光干扰的组分(压制拉曼信号或造成其饱和),O-PTIR的可调制信号收集特性也确保它完全不受任何荧光的影响。IR和Raman在O-PTIR方法的结合下,可以充分利用这两种互补性技术的优势,实现同步的红外吸收和拉曼散射测量,并相互印证。参考文献:[1] Two-dimensional correlation analysis of highly spatially resolved simultaneous IR and Raman spectral imaging of bioplastics composite using optical photothermal Infrared and Raman spectroscopy,Journal of Molecular Structure, DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128045.■ 非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究Ruddlesden-Popper混合钙钛矿边缘的形成低能量边缘光致发光的研究,对提高Ruddlesden-Popper钙钛太阳能电池效率有着十分重要的影响和意义。在本篇研究中,电子科技大学王志明教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,使用O-PTIR技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage研究MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板边缘分布情况。本研究使用O-PTIR技术探测具有以下优势:首先(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3之间由于缺少BA,因此其红外光谱具备显著的差异;其次,这种非接触式探测能够有效避免样品高度,探针污染所带来的问题;另外,无论是BA缺陷,还是BA对MA的比例已有使用FTIR光谱研究的报道,具备良好的基础。图1 O-PTIR观测边缘的MAPbBr3的红外光谱信息。(a)(BA)2(MA)n-1 bn br3n+1(n = 1,2,3,∞)钙钛矿的红外光谱;(b-c)(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3的中MA+分子在1480 cm-1 (b)和BA+分子 1580 cm-1 (c)的图谱;(d) (BA)2(MA)2Pb3Br10的PL图像;(e)在(d)中所示的中心区域和边缘的红外光谱图通过O-PTIR的测量(图1),能够观测到随着BA的含量降低,~1580 cm-1处的峰的相对强度减小,峰值伴随着向1585 cm-1的峰值偏移。这主要是由于(BA)2(MA)2Pb3Br10在1580 cm-1附近有两个涉及NH3振动的红外吸收带:一个在1575 cm-1处(BA+),另一个在1585 cm-1处(MA+)。当BA含量降低时,1575 cm-1处的带强度降低,导致峰值强度在约1580 cm-1处降低,并伴随向1585 cm-1偏移。在测试中观测到的另外一个现象为~1480 cm-1与~1580 cm-1的相对强度比增大,因为1478 cm-1的振动(CH3振动)仅与MA+相关,因此~1480 cm-1的强度没有变化,而1580 cm-1却由于BA含量降低而降低,导致比值的降低。■ 非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究高内相乳液聚合演变过程在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。2D O-PTIR(optical photothermal infrared)新表面成像技术为探索这个polyHIPE的窗口形成机理提供了机会,只要检测目标区域的大小相对于分辨率来说足够大。2D PTIR技术基于以下工作原理:一束红外激光聚焦在样品表面 被吸收的红外光使样品升温,诱导光热响应 这种本征的光热响应被一束可见光所检测;因此可与FTIR透射模式质量相媲美的图谱被使用反射模式所得到。该技术有四大优势:使用可见光为检测光,可以将分辨率提高到 ~ 500 nm;非接触式的光学显微镜;分辨率不依赖于红外光波长;不会产生弥散的伪影。同济大学万德成教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用光学光热红外技术(O-PTIR)技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(图1)对polyHIPE的聚合体进行了红外光谱和成像分析,探究其演变过程及形成机理。图1. A) 3% 表面活性剂用量诱导的polyHIPE选取区域的光学照片, B) 相应的mIRage 2D O-PTIR图像。C) 插图为典型的选定区域附近的局部表面形貌(通过SEM),D) 插图为立方状样品的光学照片(≈5×5×5 cm3)。(B)图条件:红色代表强烈的反应,绿色代表几乎没有反应,而黄色代表对1492 cm-1处的激光束的中等反应。图2. 在1600 (绿色)和1492 cm -1(红色)激光束照射下的多聚体表面的mIRage 2D O-PTIR图像。B) 一系列的FTIR光谱提取采样点(箭头尾)。每个采样点的高度比为1600/1492 cm-1,如(C)所示,相邻的采样点为250 nm■ 科学家借助mIRage首次成功直观揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理老年神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(AD)、肌萎缩性侧索硬化症、Ⅱ型糖尿病等,目前困扰着全世界大约5亿人,且这个数字仍在不断迅速增长。尤其是阿尔兹海默症(占70%以上),目前仍未有行之有效的诊断方法,因此无法得到有效的治疗或预防。尽管当代病理学研究已经证实这种病理变化与具有神经毒性的β淀粉样蛋白质的聚集有关,但其在神经元或脑组织中的聚集机制目前尚不清楚。现有的方法, 如电子显微镜、免疫电子显微镜、共聚焦荧光显微镜、超分辨显微镜,通常都需要对样品进行化学加工(标记染色等),可能会对淀粉样蛋白结构本身造成影响。而非标记方法,如表面增强拉曼光谱(SERS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR), 前者受限于亚细胞水平上的低信噪比、自发荧光及不可逆的光损伤,后者其空间分辨率受限于红外光波长(≈5–10 μm),且光谱可解译性和准确性受到弹性细胞光散射所产生的米氏散射效应(Mie scattering effects)的严重影响,使得直接在亚微米尺度上研究淀粉样蛋白质在神经元内的聚集行为十分困难。近日,瑞典隆德大学的Klementieva教授团队与美国PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接触式亚微米分辨红外测量系统,在亚微米尺度上研究了淀粉样蛋白沿着神经突直到树突棘的聚集行为(图1B和C),这是以往的实验技术手段所不可能实现的。该技术是在非接触模式下工作,不会对神经元造成损伤,这在研究脆弱或粘性的物质时显得尤为重要。另外,该技术还能获得亚微米尺度的红外光谱,且不含由于背景失真或米氏散射造成的散射伪影。最新的技术进步表明,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage现在可以用来做活细胞成像,并保持相同的亚微米空间分辨率。在这种情况下,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统有望在β片层结构在活神经元的突触附近的化学成像中发挥关键作用,并提供一个新的机会来研究神经毒性淀粉样蛋白如何从一个患病的神经元传播到一个健康的神经元,揭示阿尔茨海默症的形成和发展机制。该工作发表在2020年的Advanced Sciences上(DOI: 10.1002/advs.201903004)。
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  • 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统—mIRagemIRage是美国PSC公司发布的一款应用广泛的非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统。基于光热诱导共振(PTIR)技术,mIRage显微红外光谱仪突破了传统红外的光学衍射极限,其空间分辨率可达亚微米级,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。O-PTIR (Optical Photothermal Infrared) 光谱是一种快速简单的非接触式光学技术,克服了传统IR衍射的限。与传统FTIR不同,不依赖于残留的IR辐射分析,而通过检测由于本征红外吸收引发的样品表面快速的光热膨胀或收缩,来反映微小样品区域的化学信息。mIRage显微红外克服了传统红外光谱的诸多不足: - 空间分辨率受限于红外光光波长,只有10-20 μm- 透射模式需要复杂的样品准备过程,且只限于薄片样品- 无传统ATR模式下的散射像差和接触污染 mIRage显微红外的优势之处在于: ☆ 亚微米空间分辨的IR光谱和成像(~500 nm),且不依赖于IR波长☆ 与透射模式相媲美的反射模式下的图谱效果☆ 非接触测量模式——使用简单快捷,无交叉污染风险☆ 很少或无需样品制备过程 (无需薄片), 可测试厚样品☆ 可透射模式下观察液体样品☆ 实现同时同地相同分辨率的IR和Raman测试,无荧光风险 测试数据1、多层薄膜 高光谱成像: 1 sec/spectra. 1 scan/spectra样品区域尺寸:20 μm x 85 μm size. 1 μm spacing. 图谱中可以明显看出在不同区域上的羰基,氨基以及CH2 拉伸振动的分布很少或无需样品制备的多层高分子膜的O-PTIR分析高分子薄膜层间的亚微米空间分辨O-PTIR分析2、高分子 高分子膜缺陷。左:尺寸为240 μm的两层薄层上缺陷的光学图像;右:在无缺陷处(红色)和缺陷处(蓝色)的样品的IR谱图,998 cm-1处为of isotactic polypropylene 的特征红外吸收峰环氧树脂包埋聚苯乙烯球的亚微米分辨O-PTIR线扫描PS和PMMA微塑料混合物的亚微米红外拉曼同步O-PTIR光谱和成像分析3、生命科学 左:70*70 μm范围的血红细胞的光学照片;中:红色条框区域在1583cm-1处的Raman照片;右:红血细胞选择区域的同步的IR和Raman图谱 矿物质的红外成像:小鼠骨骼中的蛋白质分布分析 上左:水中上皮细胞的光学照片;上右:目标分子能够在红外光谱上很容易的区分和空间分离,可以明显看到0.5-1.0 μm的脂肪包体;下:原理示意图:红外光谱测量使用透射模式,步长为0.5 μmPLA/PHBHx生物塑料薄片的O-PTIR光谱和成像分析 4、医药领域 左:PLGA高分子和Dexamethasone药物分子的混合物表面的光学照片中:在1760 cm-1 出的高光谱图像,显示了 PLGA在混合物中的分布,图像尺寸40 μm * 40 μm 右:在1666 cm-1 出的高光谱图像,显示了 Dexamethasone在混合物中的分布,图像尺寸40 μm *40 μm 5、法医鉴定 左:800 nm纤维的光学照片右:纳米纤维不同区域的O-PTIR图谱 6、其他领域 故障分析和缺陷微电子污染食品加工地质学 考古和文物鉴定......部分应用案例■ 微塑料检测——微塑料颗粒新来源及形成机制南京大学环境学院季荣教授和苏宇副研究员团队与美国麻省大学邢宝山教授等合作,利用mIRage O-PTIR显微光谱仪,建立了一种新型的(微)塑料表面亚微米尺度化学变化表征方法。研究团队通过对比分析四个国际主流品牌奶嘴产品在蒸汽消毒前后表面形貌及分子结构的变化,首先证实了蒸汽消毒引起硅橡胶老化具有普遍性。研究发现,硅橡胶婴儿奶嘴的主要成分为聚二甲基硅氧烷(PDMS)及树脂添加剂聚酰胺(PA)(图2b和2c),在经过蒸汽消毒(100 °C)时表面发生降解并释放出微纳塑料颗粒(图2a)。另外借助O-PTIR特有的单一波长大范围成像技术,作者统计了奶嘴消毒过程中PDMS降解产生的1.5 μm以上塑料颗粒数量,并估算出正常奶瓶喂养一年进入婴儿体内的该类微塑料总量约为66万颗,比此前文献报道的儿童从空气、水和食物中摄入的热塑性微塑料数量之和高出一个数量级;假如这些微塑料全部被排入环境,全球平均排放量可能高达5.2万亿个/年。上述结果表明硅橡胶奶嘴消毒产生的颗粒物可能是儿童体内和环境中微纳塑料的重要来源。图2. 使用水热分解法对硅橡胶试样表面进行蒸汽腐蚀;(a) 实验装置及O-PTIR工作原理示意图 (b)样品蒸煮60 × 10 min表面前后的光学图像 (c) 图(b)中位置1-16的归一化O-PTIR光谱■ 偏振红外光谱助力胶原蛋白的分子取向研究在过去的十年里,红外(IR)光谱已被广泛应用于哺乳动物组织中的胶原蛋白研究。对有序胶原蛋白光谱的更好理解将有助于评估受损胶原蛋白和疤痕组织等疾病。因此,利用偏振红外光研究胶原蛋白(I型胶原和II型胶原)的层状结构和径向对称性逐渐成为研究热点。近期,在Kathleen M. Gough等人的研究中[1],作者采用基于光学光热红外(O-PTIR)技术的PSC非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统 mIRage对样品?500 nm单点区域收集振动光谱,如图1所示。该光学光热红外(O-PTIR)技术的工作原理是光热检测,其中红外量子联激光器(QCL)激发样品在1800–800 cm-1光谱范围内的分子振动。产生的光热效应通过短波长探测激光器检测。图1A-B中的光谱表明,固有的激光偏振所获得的高对比度所产生的光谱与使用FTIR焦平面阵列和偏振器组合进行的光谱测试近乎一致。并且对于安装在玻璃显微镜的不同载玻片,样品均获得了具有良好SNR的高质量光谱。图1. 从CaF2窗口利用O-PTIR测试控制肌腱原纤维获得的光谱。用平行于激光偏振的原纤维获得的光谱(红色);蓝色是垂直方向上的光谱。右侧是在垂直方向基于1655 cm-1的单波长图像。正方形表示光谱采集位置。比例尺= 1 μm。 光学光热红外(O-PTIR)技术可以通过在载物台上轻易地旋转样品来测试平行和垂直于红外激光偏振方向的光谱。并利用光学光热红外(O-PTIR)技术在几个单一频率下对原纤维成像,以获得表观物理宽度的确定性估计。如图1右侧所示,在垂直方向上, 1655 cm-1处记录的单波长图像的红黄带表明该原纤维的宽度不超过500 nm。该尺寸将目标物标定为真正的原纤维,并且可与红外s-SNOM实验中检测到的300 nm原纤维相当。光学光热红外(O-PTIR)技术与nano-FTIR的测试结果相互印证,反映了“原纤维”宽度的标准范围。此外作者观察到,来自原纤维的酰胺I和II谱带比完整肌腱的窄,并且相对强度和谱带形状都发生了变化。这些光谱反映出在偏振红外光下正常I型胶原纤维的更多有用信息,并可作为研究胶原组织的基准。与基于焦平面阵列检测器的偏振远场傅立叶变换红外(FF-FTIR)光谱相比,光学光热红外(O-PTIR)具有更高的空间分辨率,且可提供单波长光谱。使用FF-FTIR FPA探测往往包括其他非胶原材料。同时,光学光热红外(O-PTIR)还可以提供偏振平行于原纤维取向的原纤维光谱。这也是光学光热红外(O-PTIR)和纳米FTIR光谱对直径为100~500 nm的胶原原纤维给出证实性和互补性结果的次证明。综上所述,这些结果为进一步研究生物样品中的胶原蛋白提供了广阔的基础。 参考文献:[1]. Gorkem Bakir, Benoit E. Girouard, Richard Wiens, Stefan Mastel, Eoghan Dillon, Mustafa Kansiz, Kathleen M. Gough, Molecules 2020, 25, 4295 doi:10.3390/molecules25184295.■ 光热红外显微技术次应用于刑侦领域指纹中易爆炸物的检测传统的可视化指纹检测手段,如扑粉,茚三酮熏蒸,真空金属沉积等,尽管可以重建指纹图案,但其同时可能对一些指纹脊状突起中含有的化学物质造成破坏。近年来,许多技术被用于指纹中痕量外源物质的分析鉴定,如解吸电喷雾电离质谱(DESI-MS),液相色谱-质谱(LC-MS),但通常需要额外的溶剂喷雾处理,且空间分辨率不足(~150 μm),或者分析过程会对指纹造成破坏。傅里叶变换红外(FTIR)光谱显微镜,可以探测样品中分子间化学键的固有分子振动,并提供丰富的化学信息, 已成为一种快速、无需标记、无损的样品表征方法,被广泛应用于包括刑侦在内的众多领域。FTIR透射模式测试通常选用红外光透明的材料,而反射模式则选用硅片,聚酯薄膜或铝覆盖的玻璃基底,但两者在指纹分析上多局限于收集在选定波数下指纹中组分物质的二维分布信息。另外对于那些沉积在既不透明也不反射红外的基底上的样品,衰减全反射法(Attenuated total reflectance,ATR)成为选择,但ATR通常不是法医鉴定的一种理想方法,因为ATR要求被分析的样品和ATR晶体紧密接触,往往会导致样品变形甚至后破坏剩余的证据。基于以上考虑,新加坡国立大学同步辐射光源线站的科学家们和新加坡刑事调查局刑侦部门共同合作开发出了一种新的红外检测手段,即使用基于新型光热红外(Optical- Photothermal InfraRed,O-PTIR)技术的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage来分析指纹中含有的痕量易爆炸物微粒,该技术带来了一系列的优势,如亚微米的红外光谱和成像分辨率,易操作的远场、非接触显微镜工作模式和明显高于FTIR光谱显微镜的灵敏度。作者认为O-PTIR技术是一种分析具有挑战性样品的理想手段,如隐藏的指纹,提供隐藏在大量外源物质中的微小(亚微米)粒子的化学信息(如易爆物)且不需要复杂的样品制备过程。这些信息可以通过单波数红外成像和亚微米空间分辨率的红外光谱获得,后者使用目前的FTIR光谱显微镜是无法做到的(分辨率受限于红外波长,约10-20 μm)。另外,该分析手段非常简单快捷,无破坏性,且不需要基于接触的方法(例如ATR光谱技术),使得样品的完整性被完全的保持。特别指出的是,该技术的非破坏性非常重要,尤其是在法医领域,因为它可以允许同时使用其他技术对相同样本进行互补和比对分析,并作为法律证据。此外,随着技术的发展,O-PTIR现在可以与拉曼显微镜相结合,以提供真正的亚微米同步的红外拉曼测试,使得在一个仪器上通过一次测量即可进行互补和验证分析。■ 亚微米空间分辨同步IR + Raman光谱成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片来源于石油中的塑料产品已经成为现代生活不可分割的一部分,它们性能优异,用途广泛且相对便宜,但同时也引发了人们对于塑料垃圾在环境中累积问题的担忧,迫使我们尽快采取行动探索替代传统塑料的新型材料。生物塑料, 如聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)等均来源于天然资源(如糖,植物油等),它们在适当条件下可发生生物降解,因此其制成的产品即使不小心泄漏到环境中,也不会像传统塑料一样长期残留在土壤和水道中,而是终回归自然,安全而又环保。虽然典型的PLA和PHA在分子层面上基本不混溶,但得益于其优异的相容性,它们可以以不同比例形成复合材料,创造出许多性质迥异的功能材料。为了更好地理解这两种材料在微观上的相互作用,美国特拉华大学Isao Noda教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用基于光学光热红外技术(O-PTIR)的新一代非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage对PLA和PHA的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析,探究了这两种材料结合的方式和内在机理。PHA/PLA羰基伸缩振动区域二维同步(A)和异步(B)相关光谱(2D-COS)分析以及交界区域同步O-PTIR红外和拉曼光谱分析(左为红外,右为拉曼)。O-PTIR作为一种新型的光谱技术,具有传统FTIR显微镜不可比拟的优点,并克服了许多限制。先,O-PTIR可以提供空间分辨率约为500 nm的红外谱图,远远超过了典型的红外衍射限空间分辨率,且不依赖于入射红外波长。更重要的是,它能够以反射/非接触(远场)工作模式简单快速的生成高质量的类似于FTIR的谱图,从而避免了制备样本薄切片的必要,且光谱与商用FTIR数据库搜索完全兼容和可译。另外,即使样品中包含易产生荧光干扰的组分(压制拉曼信号或造成其饱和),O-PTIR的可调制信号收集特性也确保它完全不受任何荧光的影响。IR和Raman在O-PTIR方法的结合下,可以充分利用这两种互补性技术的优势,实现同步的红外吸收和拉曼散射测量,并相互印证。参考文献:[1] Two-dimensional correlation analysis of highly spatially resolved simultaneous IR and Raman spectral imaging of bioplastics composite using optical photothermal Infrared and Raman spectroscopy,Journal of Molecular Structure, DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128045.■ 非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究Ruddlesden-Popper混合钙钛矿边缘的形成低能量边缘光致发光的研究,对提高Ruddlesden-Popper钙钛太阳能电池效率有着十分重要的影响和意义。在本篇研究中,电子科技大学王志明教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,使用O-PTIR技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage研究MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板边缘分布情况。本研究使用O-PTIR技术探测具有以下优势:先(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3之间由于缺少BA,因此其红外光谱具备显著的差异;其次,这种非接触式探测能够有效避免样品高度,探针污染所带来的问题;另外,无论是BA缺陷,还是BA对MA的比例已有使用FTIR光谱研究的报道,具备良好的基础。图1 O-PTIR观测边缘的MAPbBr3的红外光谱信息。(a)(BA)2(MA)n-1 bn br3n+1(n = 1,2,3,∞)钙钛矿的红外光谱;(b-c)(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3的中MA+分子在1480 cm-1 (b)和BA+分子 1580 cm-1 (c)的图谱;(d) (BA)2(MA)2Pb3Br10的PL图像;(e)在(d)中所示的中心区域和边缘的红外光谱图通过O-PTIR的测量(图1),能够观测到随着BA的含量降低,~1580 cm-1处的峰的相对强度减小,峰值伴随着向1585 cm-1的峰值偏移。这主要是由于(BA)2(MA)2Pb3Br10在1580 cm-1附近有两个涉及NH3振动的红外吸收带:一个在1575 cm-1处(BA+),另一个在1585 cm-1处(MA+)。当BA含量降低时,1575 cm-1处的带强度降低,导致峰值强度在约1580 cm-1处降低,并伴随向1585 cm-1偏移。在测试中观测到的另外一个现象为~1480 cm-1与~1580 cm-1的相对强度比增大,因为1478 cm-1的振动(CH3振动)仅与MA+相关,因此~1480 cm-1的强度没有变化,而1580 cm-1却由于BA含量降低而降低,导致比值的降低。■ 非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究高内相乳液聚合演变过程在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。2D O-PTIR(optical photothermal infrared)新表面成像技术为探索这个polyHIPE的窗口形成机理提供了机会,只要检测目标区域的大小相对于分辨率来说足够大。2D PTIR技术基于以下工作原理:一束红外激光聚焦在样品表面 被吸收的红外光使样品升温,诱导光热响应 这种本征的光热响应被一束可见光所检测;因此可与FTIR透射模式质量相媲美的图谱被使用反射模式所得到。该技术有四大优势:使用可见光为检测光,可以将分辨率提高到 ~ 500 nm;非接触式的光学显微镜;分辨率不依赖于红外光波长;不会产生弥散的伪影。同济大学万德成教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用光学光热红外技术(O-PTIR)技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(图1)对polyHIPE的聚合体进行了红外光谱和成像分析,探究其演变过程及形成机理。图1. A) 3% 表面活性剂用量诱导的polyHIPE选取区域的光学照片, B) 相应的mIRage 2D O-PTIR图像。C) 插图为典型的选定区域附近的局部表面形貌(通过SEM),D) 插图为立方状样品的光学照片(≈5×5×5 cm3)。(B)图条件:红色代表强烈的反应,绿色代表几乎没有反应,而黄色代表对1492 cm-1处的激光束的中等反应。图2. 在1600 (绿色)和1492 cm -1(红色)激光束照射下的多聚体表面的mIRage 2D O-PTIR图像。B) 一系列的FTIR光谱提取采样点(箭头尾)。每个采样点的高度比为1600/1492 cm-1,如(C)所示,相邻的采样点为250 nm■ 科学家借助mIRage次成功直观揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理老年神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(AD)、肌萎缩性侧索硬化症、Ⅱ型糖尿病等,目前困扰着全大约5亿人,且这个数字仍在不断迅速增长。尤其是阿尔兹海默症(占70%以上),目前仍未有行之有效的诊断方法,因此无法得到有效的治疗或预防。尽管当代病理学研究已经证实这种病理变化与具有神经毒性的β淀粉样蛋白质的聚集有关,但其在神经元或脑组织中的聚集机制目前尚不清楚。现有的方法, 如电子显微镜、免疫电子显微镜、共聚焦荧光显微镜、超分辨显微镜,通常都需要对样品进行化学加工(标记染色等),可能会对淀粉样蛋白结构本身造成影响。而非标记方法,如表面增强拉曼光谱(SERS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR), 前者受限于亚细胞水平上的低信噪比、自发荧光及不可逆的光损伤,后者其空间分辨率受限于红外光波长(≈5–10 μm),且光谱可解译性和准确性受到弹性细胞光散射所产生的米氏散射效应(Mie scattering effects)的严重影响,使得直接在亚微米尺度上研究淀粉样蛋白质在神经元内的聚集行为十分困难。近日,瑞典隆德大学的Klementieva教授团队与美国PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接触式亚微米分辨红外测量系统,在亚微米尺度上研究了淀粉样蛋白沿着神经突直到树突棘的聚集行为(图1B和C),这是以往的实验技术手段所不可能实现的。该技术是在非接触模式下工作,不会对神经元造成损伤,这在研究脆弱或粘性的物质时显得尤为重要。另外,该技术还能获得亚微米尺度的红外光谱,且不含由于背景失真或米氏散射造成的散射伪影。新的技术进步表明,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage现在可以用来做活细胞成像,并保持相同的亚微米空间分辨率。在这种情况下,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统有望在β片层结构在活神经元的突触附近的化学成像中发挥关键作用,并提供一个新的机会来研究神经毒性淀粉样蛋白如何从一个患病的神经元传播到一个健康的神经元,揭示阿尔茨海默症的形成和发展机制。该工作发表在2020年的Advanced Sciences上(DOI: 10.1002/advs.201903004)。 图1. (A) 美国PSC公司非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage实物图;(B)亚微米红外成像示意图:神经元树突的AFM形貌图,其中神经元直接在CaF2基底下生长。mIRage采用两束共线性光束: 532 nm可见(绿色)提取光束和脉冲红外(红色)探测光束,样品的光热响应被检测为样品由于对脉冲红外光束的吸收而引发的绿色光部分强度的损失,使红外检测的空间分辨率提高到≈500 nm. (C) 小鼠大脑皮层初神经元, 在CamKII促进下表达为tdTomato荧光蛋白,使得神经元结构填满红色,图片标尺为20 μm。(D) 图C区域放大图片,箭头指示树突上的神经元刺。参考文献:Super‐Resolution Infrared Imaging of Polymorphic Amyloid Aggregates Directly in Neurons.用户单位科学研究生物医学应用部分用户评价:发表文章[1] Optical photothermal infrared spectroscopy for nanochemical analysis of pharmaceutical dry powder aerosols. Khanal, D. et al. International Journal of Pharmaceutics, 2023Pharmaceuticals[2] Fluorescently Guided Optical Photothermal Infrared Microspectroscopy for Protein-Specific Bioimaging at Subcellular Level. Prater, C et al.Journal of Medicinal Chemistry, 2023Life Science[3]SOLARIS national synchrotron radiation centre in Krakow, Poland. Szlachetko, J. et al. The European Physical Journal Plus, 2023Central facility[4]Innovative Vibrational Spectroscopy Research for Forensic Application. 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Anderson, J. et al.ISTFA 2022 Proceedings, 2022FA/contamination[49]Boosting Electrocatalytic Nitrate-to-Ammonia Conversion via Plasma Enhanced CuCo Alloy–Substrate Interaction. Wu, A. et al.ACS. Sustainable Chem. Eng., 2022Catalysis[50]Optical photothermal infrared spectroscopy with simultaneously acquired Raman spectroscopy for two-dimensional microplastic identification. Boeke, J. et al.Scientific Report, 2022Microplastics[51]Super-resolution infrared microspectroscopy reveals heterogeneous distribution of photosensitive lipids in human hair medulla. Sandt, C. et al.Talanta, 2022Life science, hair[52]Functional group Inhomogeneity in Graphene Oxide using Correlative Absorption Spectroscopy. Yoo, J. et al.Applied Surface Science, 2022Material science[53]Polystyrene: A Self-Dispersing, Ultralow Loading Additive for Improving the Breakdown Strength of Polypropylene for High Voltage Power Cable Applications. Lee, S. et al.ACS Applied Polymer Materials, 2022Polymer, material science
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  • 产品介绍HOOKE D100是长光辰英专为生物样品研制的一款近红外共聚焦拉曼光谱设备,具有高效信号采集、高穿透性、高光谱分辨率、高稳定性、高智能化、无损测试等特点,满足在体样本、有厚度样本检测的需求。专为近红外拉曼采集设计的系列化物镜与探测技术,实现对微弱信号的高效采集。本产品为紧凑型设计,使应用更加灵活。产品特点高效拉曼信号采集采用自主研制的近红外专用高NA拉曼物镜,透射率提升30%以上;应用无偏振光栅技术以及 “光谱拼接”近红外高效探测技术,整个系统光通量比传统近红外拉曼光谱仪提高了一倍。高稳定性数据重现软硬件多维校正系统,尽可能降低测试环境的干扰,确保生物样品的拉曼检测结果可重复。校正前,外界环境扰动、测量误差等引起拉曼光谱数据发生变化多维校正后,保证拉曼测试数据真实、可重复高智能化数据分析集成多种拉曼数据处理与分析算法,帮助用户深度挖掘拉曼数据信息。 高集成化模块设计 紧凑型一体化设计,集共聚焦、激光器、光谱仪、探测器、控制器于一体,便于使用;模块化设计,灵活搭载正置、倒置显微成像系统,应对各种应用场景 HOOKE IntP智能数据分析软件 模块化设计 产品应用透过皮肤进行无创拉曼检测,并应用拉曼数据处理算法对背景噪音进行了基线校正,可探测到120μm以下的深度。 皮肤内部显微成像活体样本检测、在体样本检测、皮肤科学研究干细胞分化监测、肿瘤检测与术中导航、无创血糖检测
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  • 型号:Gemini规格:Gemini品牌:美国ThermoFisher应用领域危险物质现场应急海关、边防、军队公安、安检出入境检验检疫产品特征快速,准确的鉴定结果即使是复杂的混合物,也能在几秒内获得结果。双重技术拉曼和FTIR是极有针对性的可靠识别方式,各有优点和局限。将两者结合到单台分析仪上后,操作人员可充分发挥各项技术的优势,从而实现更广泛的化学品识别范围。直观的界面,包括可定制的配置文件和扫描助手,可以指导操作员进行技术选择和采样; 自动ATR旋钮,可以根据用户设置调整样品压力,使红外分析扫描延迟; 内置式安全功能,旨在防护潜在危险物质;提供全天候 (24/7) 支持,众多光谱学研究专家可为您提供光谱分析和操作问题解答。 技术参数:光谱范围FTIR:100000px-1至16250px-1拉曼:6250px-1至71875px-1光谱分辨率FTIR:100px-1拉曼:7至262.5px-1光学采集元件FTIR:ATR金刚石晶体,单次反射拉曼:光纤探头工作温度-20℃至+50℃生存能力MIL-STD-810G和IP67尺寸25.6*14.6*152.5px重量1.9kg
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  • 北京卓立汉光仪器有限公司自主研制一款医用内窥镜拉曼光谱测试仪,采用高灵敏度透射光栅光谱仪和专用医用拉曼探头的高光通量与高灵敏度透射式光栅光谱仪和专用医用拉曼探头,配合深制冷CCD,打造了临床外科手术中病变实时拉曼检测系统。 系统内部采用卓立自主研发的Omni-iSpecT 光谱仪具有收光效率高、信噪比好等特点,与深度制冷的高灵敏度CCD探测器完美结合,为可见光和近红外波段的微弱光信号采集应用提供了最佳的解决方案。Omni-iSpecT 整体设计紧凑且光学元件固化封装,稳定性高,对于外界振动敏感度极低,不但适合科学研究,更加适合工业与恶劣环境下的现场应用。系统采用医用专用拉曼探头,广泛适用于各种高灵敏需求,如消化道检测、开颅手术脑肿瘤检测,采用医用尼龙光纤包层和不锈钢探头封装, 除常规的2.1mm内窥镜探头外,可定制1.65,0.9mm 超细探头,用于动脉血栓的检测。即插即用光纤接口,无需任何调节内窥镜拉曼探头 探头直径2.1mm,长6.5mm,安装500um 焦距大F数微透镜,可直接进入内窥镜活检孔,配合内窥镜进行消化道肿瘤浅表拉曼信号的采集。拉曼信号为多组信号平均值,去荧光背景,以及噪声处理正常肠道组织,阶段性肠炎,溃疡性肠炎拉曼信号比对肠道拉曼内窥镜系统示意图 体外多功能拉曼探头探头尖端2.1mm,安装500um焦距大F数微透镜,适用于皮肤,脑外科手术等临床探测。多功能探头为体外探头,广泛用于神经外科,皮肤科,口腔科等检测。除拉曼以外,额外增加一进一出两根光纤,可用自发荧光谱(IFS)或漫反射谱(DS)辅助拉曼进行结果判定。肌肉与脂肪的拉曼光谱差异正常脑组织和脑肿瘤拉曼光谱的差异透射式成像光谱仪主要技术特点超高的光收集效率F/# :F/2.3完美的光纤耦合能力:能够100% 收集NA0.22 光纤导入的光信号超高的光通量高透射VPH 光栅保证了高衍射效率,增透镀膜透镜确保了最大的通光效率,从而实现了可见或近红外最大的通光量宽波段范围大面阵CCD 相机实现的宽光谱采集范围极高的衍射效率VPH 光栅-- 具有平滑且极高的衍射效率衍射效率@532 光栅衍射效率@785 光栅紧凑坚固的设计所有部件作为一个整体模块进行预调校,光路稳定,不会受到运输过程中的碰撞影响高光谱分辨率几乎完美的光谱成像质量与传统的C-T 模式光谱仪相比,在30mm 像面上进行了出色的光学像差校正,获得了极佳的图像质量,从而获得了更好的空间分辨率和光谱分辨率,也保证了近轴多通道采集的最小串扰和拉曼偏移成像模式下的氖灯光谱测试条件:20 芯光纤束 / 100μm 芯径参数表
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  • 北京卓立汉光仪器有限公司自主研制一款医用内窥镜拉曼光谱测试仪,采用高灵敏度透射光栅光谱仪和专用医用拉曼探头的高光通量与高灵敏度透射式光栅光谱仪和专用医用拉曼探头,配合深制冷CCD,打造了临床外科手术中病变实时拉曼检测系统。 系统内部采用卓立自主研发的Omni-iSpecT 光谱仪具有收光效率高、信噪比好等特点,与深度制冷的高灵敏度CCD探测器完美结合,为可见光和近红外波段的微弱光信号采集应用提供了最佳的解决方案。Omni-iSpecT 整体设计紧凑且光学元件固化封装,稳定性高,对于外界振动敏感度极低,不但适合科学研究,更加适合工业与恶劣环境下的现场应用。系统采用医用专用拉曼探头,广泛适用于各种高灵敏需求,如消化道检测、开颅手术脑肿瘤检测,采用医用尼龙光纤包层和不锈钢探头封装, 除常规的2.1mm内窥镜探头外,可定制1.65,0.9mm 超细探头,用于动脉血栓的检测。即插即用光纤接口,无需任何调节内窥镜拉曼探头探头直径2.1mm,长6.5mm,安装500um 焦距大F数微透镜,可直接进入内窥镜活检孔,配合内窥镜进行消化道肿瘤浅表拉曼信号的采集。拉曼信号为多组信号平均值,去荧光背景,以及噪声处理正常肠道组织,阶段性肠炎,溃疡性肠炎拉曼信号比对肠道拉曼内窥镜系统示意图体外多功能拉曼探头探头尖端2.1mm,安装500um焦距大F数微透镜,适用于皮肤,脑外科手术等临床探测。多功能探头为体外探头,广泛用于神经外科,皮肤科,口腔科等检测。除拉曼以外,额外增加一进一出两根光纤,可用自发荧光谱(IFS)或漫反射谱(DS)辅助拉曼进行结果判定。肌肉与脂肪的拉曼光谱差异正常脑组织和脑肿瘤拉曼光谱的差异透射式成像光谱仪主要技术特点超高的光收集效率F/# :F/2.3完美的光纤耦合能力:能够100% 收集NA0.22 光纤导入的光信号超高的光通量高透射VPH 光栅保证了高衍射效率,增透镀膜透镜确保了最大的通光效率,从而实现了可见或近红外最大的通光量宽波段范围大面阵CCD 相机实现的宽光谱采集范围极高的衍射效率VPH 光栅-- 具有平滑且极高的衍射效率衍射效率@532 光栅衍射效率@785 光栅紧凑坚固的设计所有部件作为一个整体模块进行预调校,光路稳定,不会受到运输过程中的碰撞影响高光谱分辨率几乎完美的光谱成像质量与传统的C-T 模式光谱仪相比,在30mm 像面上进行了出色的光学像差校正,获得了极佳的图像质量,从而获得了更好的空间分辨率和光谱分辨率,也保证了近轴多通道采集的最小串扰和拉曼偏移成像模式下的氖灯光谱测试条件:20 芯光纤束 / 100μm 芯径参数表
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  • 手持式拉曼(荧光)光谱仪 IndiGo是实验室外精确光谱测量的理想解决方案。由于其体积紧凑,重量约为100克,使用电池10小时的自主性,IndiGo允许在吸收,透射,荧光和反射方面进行科学质量的现场分析。 除了光谱仪,GoyaLab还免费提供SpectroLab应用程序,可以在PC应用程序或平板电脑或智能手机的Android应用程序上分析IndiGo捕获的光谱;GoyaLab提供了几个互补模块(LED激发源,激光激发源,化学分析用试管支架模块),允许分析固体或液体样品的可见或近红外光谱。 IndiGo UV / Vis是一种便携式,连接和模块化可见光谱仪。该光谱仪在宝石学、生物技术、学术研究、比色测量、光学滤光片甚至光源的表征方面的应用非常广泛。IndiGo Fluo是一种荧光光谱仪,连接和模块化。它是一种理想的解决方案,适用于通过光学示踪剂进行溯源的制造商,用于通过荧光进行认证和控制不掺假的制造商,用于通过荧光进行化学分析,用于通过荧光光谱识别宝石。IndiGo NIR是一种便携式、可连接的模块化近红外光谱仪。在食品工业中,蛋白质、碳水化合物、水分和脂肪的测量有许多应用。这种近红外光谱仪还可以应用于许多其他领域。IndiGo OEM (UV/Vis或NIR)是一种紧凑型光谱仪,适用于连接到PC的实验室工作台或工业上的板载情况,例如连接到工业PC。该产品在实验室和工业上的应用非常广泛。GoSpectro:智能手机或平板电脑上可见的光谱仪,该技术可将任何智能手机或平板电脑转换为可见光光谱仪。用于测量、记录、分析和导出光谱数据。GoSpectro是宝石学专业人士或学生的理想伴侣。但也适用于任何需要以便携式方式测量光谱的人。GoSpectro可以通过智能手机或平板电脑连接到互联网的超紧凑设备来表征和分析材料。特别是应用如宝石学鉴定彩色宝石由于他们的吸收光谱。得益于GoyaLab的光谱仪,光谱法正在成为行业中用于现场测量、宝石学、照明和许多其他领域的民主化工具。手持式拉曼(荧光)光谱仪产品特点:l 紧凑的光谱设计l 一个高度健壮和可复制的设计l 更高的吞吐量可以实现更高的灵敏度和更高的信噪比l 更短的积分时间l 更低的成本 手持式拉曼(荧光)光谱仪主要参数:手持式拉曼分析仪(532nm激发)波长范围:200cm-1 ~ 4000cm-1光谱分辨率(FWHM):12 cm-1狭缝:15um光栅刻线:600 l/mm探测器:cmos - SONY IMX334积分时间:1ms ~ 10s信噪比:1000:1电池:10小时不间断工作激光器: 532±1nm;0.1nm;80mW软件:Spectrolab,Win 10,Win11手持荧光光谱仪波长范围:380nm~ 780nm光谱分辨率(FWHM):<1.5nm狭缝:25um光栅刻线:600 l/mm探测器:CMOS OnSemi MT9M001积分时间:1ms ~ 24s信噪比:400:1电池:10小时不间断工作光源: 1)532±1nm;0.1nm;80mW 2)6 UV-A LEDs at 365nm软件:Spectrolab,Win 10,Win11手持近红外光谱仪波长范围:720nm~ 1050nm光谱分辨率(FWHM):<2nm狭缝:25um光栅刻线:300 l/mm探测器:CMOS SONY IMX 464 - NIR enhanced sensor积分时间:1ms ~ 24s信噪比:1000:1电池:10小时不间断工作光源: LED光源,覆盖700nm~1100nm软件:Spectrolab,Win 10,Win11手持式拉曼(荧光)光谱仪应用范围:l 农业和食品工业l 石油行业l 防伪检查l 珠宝鉴定l 农业荧光鉴定 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • 拉曼光谱数据库 400-860-5168转2272
    利用世界上拉曼光谱数据库加快分析速度 优质数据。值得信赖的结果。当涉及到光谱数据时,您需要值得信赖的全面数据。Wiley 的 KnowItAll Raman Spectral Library 提供了超过 25000 个光谱的访问权限 — 世界上优质拉曼光谱集合,包括 Sadtler 数据库。“可访问 26 个涵盖各种化合物的拉曼数据库 — 从有机物和无机物、单体和聚合物,到以应用为主的数据,我们都能 满足您的要求”包括数据丰富的属性字段,以细化并缩小您的搜索范围 — 除了光谱,记录中还包含有价值的元数据,如物理特性和结构(如有)通过全面、优质的数据集提高识别的速度和似然率,从而节省时间以经济有效的方式访问内容丰富的、经过验证的光谱数据库集合应用该集合是通过拉曼光谱来识别、分类和验证未知化合物的重要工具,应用范围广泛,如聚合物/材料、环境、法医/毒理学、制药、生物技术、汽车/航空航天、食品/化妆品等等。兼容性订阅包括 KnowItAll ID Expert 软件,用于一键式基础光谱搜索可选: KnowItAll Analytical Edition(推荐用于进展分析)–该软件具有混合物分析和多种专利工具,可以成倍地扩展数据库的可处理化学空间!从大多数拉曼仪器中导入光谱,直接与参考光谱进行比较来源可靠的靠谱数据Wiley 是光谱数据的一个重要来源。其 Sadtler 数据库按照严格的协议来处理数据,以确保具有最卓越的质量。 这些鉴定程序从数据采集开始,并在整个数据库开发过程中持续进行。任何从值得信赖的合作伙伴那里获取的数据在纳入我们的集合之前都经过了彻底的审查。 订阅套餐订阅选项光谱KnowItAll 拉曼光谱库25K+KnowItAll 拉曼光谱识别专业版 – 捆绑包括 KnowItAll 拉曼光谱库以及 KnowItAll 软件25K+KnowItAll 红外/拉曼光谱识别专业版 – 捆绑包括 KnowItAll 红外和amp 拉曼光谱库以及 KnowItAll 软件红外 – 339000,拉曼 – 25K+某些数据库也可以单独购买 – 请联系我们以获取更多信息。拉曼订阅包含对 26 个数据库的访问权限,包括:库名称萨特勒管制药和处方药 1 – Wiley萨特勒管制药和处方药 2 – Wiley萨特勒管制药和处方药 3 – Wiley萨特勒香精和香料 – Wiley萨特勒无机物 – WileyJASCO 拉曼光谱库Materials – Wiley萨特勒营养品 – Wiley萨特勒有机金属化合物 – WileyPigments & Dyes – Wiley 萨特勒聚合物和单体(基本)1 – Wiley萨特勒聚合物和单体(基本)2 – Wiley萨特勒聚合物及加工助剂 – Wiley萨特勒标准物 1 – Wiley萨特勒标准物 2 – Wiley萨特勒标准物 3 – Wiley萨特勒标准物 4 – Wiley萨特勒标准物 5 – Wiley萨特勒标准物 6 – Wiley萨特勒标准物 7 – Wiley生物材料 – HORIBA法医 – HORIBA矿物 – HORIBA矿物 (FT) – HORIBA半导体材料 – HORIBASigma-Aldrich 拉曼光谱库 – Wiley
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  • 拉曼光谱系统--ZLX-RS拉曼光谱测量系统介绍 拉曼(Raman)光谱与红外吸收光谱同为研究物质的分子振动能级来分析物质的组成,但相对于红外吸收光谱,拉曼光谱的谱线通常较为简单且有独特性,而且被测物不需进行前处理,因此在判读物质的组成成分时有明显的优势, 然而以前拉曼光谱由于系统组成复杂庞大且昂贵,只有极少数的专家有能力购买与驾驭,从而限制了其应用的推广。幸运的是,近年来由于元器件(全息陷波滤光片,科学级CCD探测器等) 的革命性发展,使得Raman光谱的测量不再昂贵艰难,从而带动了拉曼光谱研究的热潮与普及。 拉曼系统特别适用于反应过程监控、产品识别、遥感,水溶液、凝胶体和其它介质中高散射粒子的判定。拉曼系统的光源也可以选择785nm 半导体激光器, 、514nm氩离子激光器50mW或100mW的532nm全固体绿光激光器或HeNe激光器。 系统组成:光源系统+分光系统+检测系统+数据采集及处理系统+软件系统+计算机系统 卓立汉光提供ZLX-RS系列组合式拉曼光谱测量系统,模块化的设计,便于根据实验的需要,灵活的选择所需的组件,适用于科研院所、高等院校物理实验室和化学实验室的拉曼光谱及荧光光谱的测量,结构简单、便于调整及测量、灵敏度高、稳定性好。 ZLX-RS-532型组合式拉曼光谱测试仪,采用532nm波长DPSS全固态激光器作为激发光源,高分辨率、低杂散 光的单色仪作为分光器,进口陷波滤波片作为陷波滤波器,采用高灵敏度PMT作为光电探测器,并经光子计数数据采集系统进行数据处理,配有多种附件,适用于液体、固体样品的分析。系统采用USB2.0通讯接口,方便用户自行选择笔记本电脑作为控制电脑。系统包含如下几个部分: 半导体激光器一台,单色仪一台,激光器支架一个,样品室及样品架(包括三维可调垂直样品架,水平液体样品架,固体、粉末样品架等),单光子技术系统一台,控制软件一套,电脑一台,小型光学平台一张。ZLX-RS-532参数及性能指标单色仪焦距300 mm单色仪F/#f/3.9光 栅1200g/mm,闪耀波长500nm单色仪狭缝宽度0.01-3mm连续可调,示值精度0.01mm信号处理器单光子计数器激发光源DPSS激光器输出波长:532nm输出功率:&ge 50mW波长范围200-900nm信噪比>12000:1(水拉曼信噪比,激发波长532nm,积分时间:1s)波长准确度&le ± 0.2nm波长重复性&le 0.1nm杂散光&le 10-4线色散倒数2.7nm/mm光谱分辨率<0.1nm(@波长在435.83nm)计算机接口USB2.0
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  • 北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱研发经验,面向气体检测领域全新推出了系列气体检测拉曼光谱解决方案。该系列产品通过对气体的拉曼光谱进行识别与分析,可实现快速响应,无损在线监测,定量分析等功能,在气体检测领域具有广阔的应用前景。常规的气体检测技术中,傅里叶红外光谱分析仪有运动部件,稳定性较差,量程范围小,且不能检测同核双原子分子;气相色谱仪使用需要载气和色谱柱,水蒸气对测量影响大,且响应时间通常需要几分钟到几十分钟,需要专业技术人员操作;质谱分析仪价格昂贵,速度较慢,对异构体气体存在难以无份,操作复杂的问题;卓立汉光推出的气体检测拉曼光谱解决方案,采用分子指纹光谱技术,可以克服以上问题。性能优势:特异性强,可分析同素异形体响应迅速,秒级响应无惧干扰,不受水气影响操作简单,无需特殊耗材,无需专业技术人员维护。 应用:变电站油气老化检测;石油录井气体检测;新能源电池衰老测试石油化工尾气检测;钢铁冶炼或者高炉煤气检测原理图:硬件配置:532nm激光器,功率0-1.5W,率稳定性 3%VPH高通量透射成像光谱仪深制冷高灵敏探测器拉曼增强光路气体腔操作电脑根据客户不同的使用场景,卓立推出不同气体腔解决方案,并可根据客户需求定制。高压折返气体腔:适用于对灵敏度要求极高的客户检测限1大气压(ppm)10大气压(ppm)CO2153CO355H2123CH451C2H681N2698O2698测试案例(请按照黑色底图的标注,p图到白色底图上,并删掉黑色图) 图 N2,O2,CH4,NH4,CO,H2O气体拉曼光谱图 图 N2,O2,CO2,CO,H2气体拉曼光谱图拉曼积分球:适用于气体、固体和液体测试且灵敏度要求不高的客户光子晶体光纤气体腔:要求响应极快的原位测试并且灵敏度要求不高的客户备注:光子晶体光纤气体腔长度可定制化,系统检测限与定制需求相关,如需详细资料,欢迎咨询测试实例[1]引用文献[1] Brooks W S M, Partridge M, Davidson I A K, et al. Development of a gas‐phase Raman instrument using a hollow core anti‐resonant tubular fibre[J]. Journal of Raman Spectroscopy, 2021, 52(10): 1772-1782
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  • 气体拉曼检测仪 400-860-5168转1980
    北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱研发经验,面向气体检测领域全新推出了系列气体检测拉曼光谱解决方案。该系列产品通过对气体的拉曼光谱进行识别与分析,可实现快速响应,无损在线监测,定量分析等功能,在气体检测领域具有广阔的应用前景。常规的气体检测技术中,傅里叶红外光谱分析仪有运动部件,稳定性较差,量程范围小,且不能检测同核双原子分子;气相色谱仪使用需要载气和色谱柱,水蒸气对测量影响大,且响应时间通常需要几分钟到几十分钟,需要专业技术人员操作;质谱分析仪价格昂贵,速度较慢,对异构体气体存在难以无份,操作复杂的问题;卓立汉光推出的气体检测拉曼光谱解决方案,采用分子指纹光谱技术,可以克服以上问题。性能优势:特异性强,可分析同素异形体响应迅速,秒级响应无惧干扰,不受水气影响操作简单,无需特殊耗材,无需专业技术人员维护。 应用:变电站油气老化检测;石油录井气体检测;新能源电池衰老测试石油化工尾气检测;钢铁冶炼或者高炉煤气检测原理图:硬件配置:532nm激光器,功率0-1.5W,率稳定性 3%VPH高通量透射成像光谱仪深制冷高灵敏探测器拉曼增强光路气体腔操作电脑根据客户不同的使用场景,卓立推出不同气体腔解决方案,并可根据客户需求定制。高压折返气体腔:适用于对灵敏度要求极高的客户检测限1大气压(ppm)10大气压(ppm)CO2153CO355H2123CH451C2H681N2698O2698测试案例(请按照黑色底图的标注,p图到白色底图上,并删掉黑色图)图 N2,O2,CH4,NH4,CO,H2O气体拉曼光谱图图 N2,O2,CO2,CO,H2气体拉曼光谱图拉曼积分球:适用于气体、固体和液体测试且灵敏度要求不高的客户 光子晶体光纤气体腔:要求响应极快的原位测试并且灵敏度要求不高的客户备注:光子晶体光纤气体腔长度可定制化,系统检测限与定制需求相关,如需详细资料,欢迎咨询测试实例[1]引用文献[1] Brooks W S M, Partridge M, Davidson I A K, et al. Development of a gas‐phase Raman instrument using a hollow core anti‐resonant tubular fibre[J]. Journal of Raman Spectroscopy, 2021, 52(10): 1772-1782
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  • 单频拉曼光纤放大器 400-860-5168转3512
    单频拉曼光纤放大器?MPBC’s 拉曼光纤放大器系统能够将一个窄的、线性偏振的、近红外的输入信号与最小频谱展宽放大。在1030纳米和1342纳米之间的波长近红外输出功率高达15瓦,可以在我们的标准风冷外壳来实现,更高的功率可用我们的水冷机箱满足需求。此外,MPBC提供的选择近红外信号转换到可见光区域使用我们的第二谐波发生器。在可见光波长可实现功率高达2瓦。该系统由三个模块组成:拉曼光纤放大器:基于单模保偏光纤,RFA接受窄带种子信号和放大到高功率最小的光谱展宽掺镱光纤激光器:提供一种高强度的线性偏振光泵浦喇曼放大的需要二次谐波发生器(可选):将放大了的信号的频率转换成效率高的可见光谱特点真正的衍射极限光束M2<1.1前所未有的光束指向性和功率稳定性所有的熔接光纤不需要对准免维护操作低功耗紧凑封装应用激光导星自适应光学纳蒸汽光谱原子冷却显微镜干涉全息生物光子学应用 单频近红外拉曼光纤放大器 最小典型最大 出厂预选放大波长1030 1342nm输出功率 8* W线性偏振,慢轴对准 Linear 偏振消光比98 %功率稳定性 APC, 预热30分钟 +/- 2 %/hour横向模式 TEM00 光斑质量, M2 1.1 * 输出功率与波长有关 请咨询工厂单频可见拉曼光纤放大器 MinTypicalMax 出厂预选放大波长515-670nm输出功率 2* W基础偏振 Linear 偏振消光比98 %功率稳定性 APC, 预热30分钟 +/- 2 %/hour横向模式 TEM00 光束质量, M2 1.1
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  • 显微拉曼荧光寿命成像系统 德国S&I GmbH成立于1995年,是一家专门从事科研级拉曼光谱分析设备的制造公司,也是美国普林斯顿仪器(Princeton Instruments)在欧洲的OEM客户,其设备以优异的灵活性,高灵敏及易操作性著称。 显微拉曼荧光寿命成像系统,型号:MonoVista CRS+系列产品定位:服务于科学研究的强大“光谱成像综合分析平台”。lS&I公司擅长于提供各种科研级定制化的解决方案;l根据用户的应用需求,适用并可拓展不同的配置;l在保证系统自动控制与高可靠性情况下,适合各种光学测试;l显微拉曼光谱 /显微荧光 / 荧光寿命TCSPC成像/l变温红外光谱 / 时间分辨光谱 / 暗场光谱/l适用高压科学研究要求的开放式测试环境,如大样品系统,低温,强磁,高温等。 lMonovista CRS+系统是基于共聚焦显微镜设计的多功能光谱成像分析系统;应用领域:高压科学材料,半导体材料特性,碳纳米材料,钙钛矿材料,生物细胞研究等。 低波数性能: Stokes/Anti-Stokes spectrum from L-Cystine显微拉曼荧光寿命成像系统特点:l深紫外到近红外波长范围l多达 4 个集成多线激光器,可选配外接大型激光器端口l紫外和可见光/近红外双光束路径l自动控制激光选择l自动对准,聚焦和校准功能l超高拉曼光谱分辨率,例如 FWHM<25px -1 @ 633 nml利用低波数拉曼附件,低波数可测试到 +/- 10 cm-1 l高波数范围可达 225000px-1(@ 532nm),适用于光致发光l热电制冷和液氮制冷探测器l正置/倒置/双显微镜l步进电机和压电驱动 XYZ 位移台l快速拉曼 mappingl集成控制加热/冷却台,液氦温度低温恒温器l可结合拉曼成像和原子力显微镜成像l自动控制的偏振光谱功能 硬件与激光选择软件自动切换 荧光扣减与背景抑制功能 同一样品不同成分的拉曼成像图显微拉曼荧光寿命成像系统定制应用案例 Monovista显微光路+宏光路拉曼+AFM Monovista与低温,强磁测试条件(HPSTAR)
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  • ▼概要常规的拉曼光谱用可见光区域的激发激光测量、但是由于高分子材料、生物试样含有杂质或者样品本身有的荧光的影响,这种拉曼光谱的测量很困难。为此,荧光的影响的出自少的长波长激光激励的拉曼测量进行。因为长波长领域和可视区域相比拉曼强度减弱、结合FT 分光法可进行高灵敏度的测量。FT拉曼装置是由拉曼组件和FT/IR-6000系列构成,拉曼组件作用,将激光照射到样品时产生的散射拉曼光高效率收集并导入到干涉仪中。激光照射以及拉曼集光光学系统采用立式配置,因此样品的设置等可操纵性非常好,并可以通过转换光学系测量红外光谱。根据测量对象的不同备有近红外及中红外机型。◆特征可见区域采用分散型拉曼分光光度计、可测量因荧光影响不能测量的生物试样、以及高分子材料等分析高波数灵敏度、高分辨率可测量红外及拉曼散射光谱样品设置采用简单的纵型样品室宏观/微观两用样品室通过TV监测器(选项)、确认测量位置公认的Windows版软件、提供舒适的操作环境和丰富的分散型拉曼数据共享规格机型RFT-6000激发激光 (选项)LD激发YAG激光:1064nm  1、2、3W(空冷)切口滤波器3750px-1以上(拉曼位移值) 1250px-1以上(拉曼位移值)(选项)检测器InGaAs 拉曼位移值 90000px-1~(室温) 75000px-1~(77K)(LN2冷却) 上述以外的检测器请咨询。干渉仪 (FT/IR-6000系列部分使用干涉仪)分束器:Si蒸镀CaF2(选项)样品台小型X-Y-Z台(选项:大型X-Y-Z台、X-Y电动台)标准配置清除激光等离子线滤波器、激光功率监测器、180°散射光测量装置 拉曼光谱强度校正用光源(卤素灯)、内部锁定机构 (发生故障时,自动启动)、集光系蒸镀金镜配件(选项)液体样品池、液体样品池支架、粉末样品池支架、切口滤波器(~1250px-1) 90゜照射系统、 TV显示器装置、微型测量装置(×10、×50带TV显示器) 测量偏光装置(l/2波长板、偏光子)、大型X-Y-Z台、热分析装置 映射装置、防振台(显微测量时使用)
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