詳細(xì)介紹
現(xiàn)代科學(xué)和材料工業(yè)的一大難題是如何實(shí)現(xiàn)在納米級(jí)別分辨率下對(duì)樣品進(jìn)行無(wú)損的成分分析和鑒別。已有的一些高分辨成像技術(shù),如電鏡或掃描探針顯微鏡等,在一定程度上可以解決該問(wèn)題,但是這些技術(shù)本身的識(shí)別能力太低,無(wú)法滿(mǎn)足樣品成分分析的要求;另一方面,紅外光譜具有很高的材料成分分析能力,但是其空間分辨率卻由于受到光的波長(zhǎng)衍射極限限制,只能達(dá)到um級(jí)別,因此也無(wú)法進(jìn)行納米級(jí)別的研究?,F(xiàn)在,瑞宇科技推出的納米紅外光譜成像顯微鏡,利用基于原子力顯微鏡的*技術(shù)(AFM-IR),這一技術(shù)將原子力顯微鏡的高空間分辨率、納米級(jí)定位和成像功能與紅外光譜的高化學(xué)敏感度有機(jī)地結(jié)合到一臺(tái)設(shè)備中,很好的解決了這一難題。
這款納米紅外光譜成像顯微鏡,是一款功能*的材料表征分析工具,使紅外光譜的空間分辨率突破了光學(xué)衍射極限,能夠達(dá)到10nm級(jí)別,從而在利用原子力顯微鏡(AFM)獲得微區(qū)形貌和表面物理特征的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步幫助用戶(hù)全面解析樣品表面納米級(jí)別的化學(xué)信息,開(kāi)創(chuàng)了納米紅外化學(xué)解析采集時(shí)間:1~60秒
空間分辨率:10nm
工作模式:接觸模式、非接觸模式、敲擊模式
應(yīng)用:
有機(jī)物及生物材料研究
聚合物多相分離研究
界面微區(qū)化學(xué)研究
晶體生長(zhǎng)機(jī)理研究
催化劑研發(fā)
有機(jī)太陽(yáng)能電池研發(fā)
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