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原子力拉曼的使用,能够提高使用效率

发布时间:2021-06-04浏览:10次

  原子力拉曼显微镜的主要特点
  所有alpha300R(拉曼)和alpha300A(原子力)的性能集成到一个显微镜系统内
  优异的原位化学组分分析(拉曼)和微纳级别表面特征分析(原子力)的结合
  原子力和拉曼同时进行的选择
  严格原位,完全不需要在测量过程中移动样品
  只需要转动物镜转盘即可在两种测量技术之间简单切换
  原子力拉曼显微镜的操作模式
  拉曼光谱成像:连续扫描的拉曼高光谱全谱成像,每个样品点都能获得完整的拉曼光谱
  平面2D和包含深度Z方向的3D成像模式
  快速和慢速时间序列
  单点及Z方向深度扫描
  光纤耦合的UHTS系列光谱仪,专为弱光应用的拉曼光谱设计
  共聚焦荧光显微镜功能
  明场显微镜功能
  AFM和其他SPM技术可提供分子级别分辨率下的形貌、力学、热能、电磁场和近场光学特性。
  共焦拉曼光谱和成像可提供纳米材料在亚微米空间分辨率下的详细化学信息。
  同步测量的独特平台,有助于您获得可靠且位置高度重合的图像。
  针尖增强拉曼光谱的光学、机械和软件都是经过优化设计的
  一个工具多种可能:拉曼有助于您提高效率
  快速找到纳米对象
  由于纳米材料具有特殊的化学属性,拉曼峰信号较强,因此在光学显微镜下不可见的纳米材料可以通过超快速拉曼成像进行搜索和定位。在找到样品后,我们可以对感兴趣的位置进行形貌、机械、电学和热能分析。
  交叉验证您的数据
  拉曼光谱可以证实材料的某些特性,例如前面研究的石墨烯,AFM形貌的对比度较差而难以确定层厚,拉曼则可以从另外一个角度去获得相同的信息,此外拉曼还提供更多有关结构和缺陷的信息,此信息只有具备原子分辨率的AFM才能提供。
  获得感兴趣纳米结构的化学信息
  在表征纳米结构时,有时仅获得物理性质是不够的。高分辨的拉曼共焦成像可提供详细的化学成分信息,这是其他SPM传感器无法实现的。

 

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