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测试服务免费开启----拉曼光谱成像/光电流成像/荧光寿命成像

时间:2022-07-07 点击次数:1042

产品简介

Nanobase XperRam C 紧凑型共聚焦拉曼光谱仪采用高于竞争对手30%效率的透射式光栅和高效率的自研CCD,可实现超高灵敏度。不同于传统的拉曼光谱设备采用平台移动的方式,它选择的*的振镜扫描技术,保持位移平台不动,通过振镜调节激光聚焦的位置完成扫描成像,不仅速度快、扫描面积大,且精度也高。


产品配置

显微镜

反射LED照明,右手控制的机械x-y载物台,物镜10×/20×/40×/50×/100×(选配),进口正置型显微镜

扫描模块

扫描模式:振镜扫描,分辨率:<0.02um,扫描区域:200um×200um(40x物镜下)

激光器

532nm(最大100mW,可调DPSS激光器)

滤波器

低波数低至70cm-1

 

 

 

 

 

光谱仪

 

 

焦长

35mm

光谱范围

最大8150cm-1

光谱分辨率

低至3个波数

检测器

TE制冷CCD,1932×1452pixels,4.54um width

 

 

 

光栅

 

光栅刻线

光谱范围

分辨率

2400lpmm

70~2340cm-1

3cm-1

1800lpmm

70~3400cm-1

4.4cm-1

1200lpmm

70~5000cm-1

6.4cm-1

600lpmm

70~8150cm-1

9.8cm-1

 

其他选配项

ND功率控制衰减片

光电流源表、探针台实现光电流mapping

偏振控制

 

目前我们针对XperRam系列光谱仪推出以下测试项目

*时间:2022.6.1-2022.12.31

申请条件:微信朋友圈转发公众号文章,获取10个赞,并截图发给即可享受

测试项目

测试内容

测试条件

激发波长

探测器水平

 

拉曼测试

 

拉曼光谱、二维拉曼成像

成像范围:200um×200um40×物镜下),空间分辨率:<0.02um,

 

激发波长:532nm/785nm,光谱分辨率:0.12nm

 2000 × 256   pixels, 15 μm 像素宽度 (iVAC316, Andor)

 

PL测试

 

PL光谱、PL二维成像

激发波长:405nm/532nm

TCSPC测试

瞬态荧光寿命曲线、二维荧光寿命成像

激发波长:405nm

系统响应度:<200ps

测量范围12.5ns-32us

 

光电流测试

 

I-V曲线、I-t曲线、二维光电流成像

激发波长:405nm,532nm,785nm

Semishare高精度探针台 Keithley2400源表

最大电压源/量程:200v

测量分辨率:1pA/100nV

 

 


设备优势:

1、拉曼光谱分析不同浓度的环境干扰物,体现了低浓度样本中仪器检测的高灵敏度。

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2、拉曼成像分析二维材料MoS2的分布


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 3、拉曼测量硅片:透射式体光栅VPH和少量光学元件可以实现高通量和高S/N信噪比

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典型应用介绍

  1. 拉曼光谱在宝石鉴定中的应用      

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1200cm-1~3600cm-1区间,没有明显的峰值出现,说明其中没有环氧树脂或有机染料等基团,是宝石。

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 1123cm-1、1611cm-1是环氧树脂中苯环特有的峰,因此属于被环氧树脂或其他胶填充裂纹的改善翡翠。

  1. 拉曼光谱在二维材料中的应用      

拉曼8.png

 

G峰和G、峰强度之比常被用来作为石墨烯层数  的判断依据,G峰强度随层数增加逐渐变大;G  峰的半峰宽随层数增加逐渐变大,且往高波数蓝移。

  1. 拉曼光谱在植物研究中的应用      

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不同浓度的胡萝卜素的拉曼成像

图中红色和绿色区域分别代表高浓度和低  浓度的羰基。在Control样品中,绿色区域连续  分布在粉末中,表明淀粉在微胶囊内部和外部  的分散相对均匀。在掺入海藻糖后,在微胶囊  的外部周围检测到含有高浓度和低浓度羰基的  混合区域。该结果证实了海藻糖和淀粉由于其  亲水性而在微胶囊中具有良好的相容性。

  1. 拉曼光谱在光波导中的应用      

拉曼10.png

拉曼11.png

  

光波导主要通过对折射率的调控来实现,折射率分布影响导波性能。  光刻过程材料吸收能量发生热膨胀,导致应力变化、晶格破坏和化学键键  长变长,从而使拉曼位移发生变化。

  1. 拉曼光谱在催化中的应用——原位升温拉曼

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 Ag/CeO2在不同温度和气 氛中的原位拉曼光谱。

 

目前我司的光电测试系统已在国内外各个高校均有服务,欢迎各位老师同学前去调研。

 

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