- 2025-01-21 09:35:37焦顯微拉曼光譜
- 焦顯微拉曼光譜是一種結(jié)合了焦顯微技術與拉曼光譜分析的方法。它利用激光作為激發(fā)光源,通過顯微鏡實現(xiàn)微區(qū)樣品的精確照射,進而分析樣品表面的分子振動和轉(zhuǎn)動信息。該技術具有非破壞性、高靈敏度、高分辨率的特點,能夠?qū)崿F(xiàn)對微小樣品或復雜樣品中特定區(qū)域的化學成分和結(jié)構(gòu)進行快速、準確的定性和定量分析。在材料科學、生物醫(yī)學、環(huán)境監(jiān)測等領域有廣泛應用,是研究物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的重要工具。
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焦顯微拉曼光譜資訊
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- 本次網(wǎng)絡研討會將使用愛丁堡儀器市場領先的產(chǎn)品,講解顯微熒光光譜及共聚焦顯微拉曼光譜的實踐和理論知識。
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焦顯微拉曼光譜問答
- 2025-04-23 14:15:19電子探針顯微分析方法有哪些?
- 電子探針顯微分析方法 電子探針顯微分析方法(Electron Probe Microanalysis, EPMA)是一種利用電子束與樣品相互作用原理來進行元素分析和成分分析的技術。該技術廣泛應用于材料科學、地質(zhì)學、冶金學等領域,是研究微觀結(jié)構(gòu)、元素分布以及樣品成分的關鍵工具。通過高精度的分析,電子探針顯微分析方法能夠提供極為詳盡的樣品元素信息,并為科學研究和工業(yè)應用提供可靠的數(shù)據(jù)支持。本文將介紹電子探針顯微分析的基本原理、應用領域及其優(yōu)勢。 電子探針顯微分析的基本原理 電子探針顯微分析方法基于電子束與樣品相互作用后產(chǎn)生的各種信號,如特征X射線、二次電子和背散射電子等。通過測量這些信號,能夠獲得樣品的元素組成和空間分布信息。具體來說,電子探針顯微分析通過聚焦電子束在樣品表面激發(fā)特征X射線,這些X射線的能量與元素的原子結(jié)構(gòu)相對應,因此可以通過對X射線進行能量分析來確定樣品中各元素的種類和含量。 在實際操作中,電子束的能量通常設置在10-30kV之間,能夠深入樣品的表面層并激發(fā)X射線。這些X射線的強度與樣品中相應元素的濃度成正比,通過對X射線譜圖的定量分析,研究人員可以精確地測定元素的分布和含量。 電子探針顯微分析的應用領域 材料科學 電子探針顯微分析技術在材料科學中有著廣泛應用。尤其是在金屬合金、陶瓷、復合材料等的成分分析中,EPMA能夠提供高空間分辨率和定量分析能力。通過對材料微觀結(jié)構(gòu)的研究,科學家們可以了解材料的性能、相變以及在不同條件下的行為,從而優(yōu)化材料的設計和性能。 地質(zhì)學 在地質(zhì)學研究中,電子探針顯微分析方法被廣泛應用于礦物學和巖石學研究。通過分析礦物和巖石樣品的元素組成,EPMA能夠幫助地質(zhì)學家解讀地質(zhì)過程、巖漿活動、礦產(chǎn)資源的成因以及沉積環(huán)境等信息,為資源勘探和環(huán)境保護提供有力支持。 生命科學 在生物醫(yī)學領域,電子探針顯微分析也有著重要的應用。通過對細胞和組織樣本進行元素分析,研究人員可以探索生物體內(nèi)微量元素的分布,幫助揭示生物體的代謝過程和疾病機制。例如,通過EPMA分析癌細胞與正常細胞中的元素差異,有助于癌癥早期診斷和策略的優(yōu)化。 電子探針顯微分析的優(yōu)勢 與傳統(tǒng)的分析方法相比,電子探針顯微分析在空間分辨率和分析精度方面具有明顯優(yōu)勢。EPMA具有極高的空間分辨率,能夠?qū)ξ⒚咨踔良{米尺度的樣品進行高精度分析,適用于復雜的微觀結(jié)構(gòu)研究。EPMA具備較強的元素分析能力,能夠?qū)Χ喾N元素進行定性和定量分析,尤其適合于分析復雜樣品中的微量元素。EPMA分析無需對樣品進行復雜的化學預處理,能夠直接在固體樣品表面進行分析,具有較高的分析效率。 總結(jié) 電子探針顯微分析方法是一項高精度的材料分析技術,憑借其的空間分辨率和元素分析能力,在多個領域發(fā)揮著重要作用。從材料科學到生命科學,EPMA技術為研究者提供了深入理解樣品成分和微觀結(jié)構(gòu)的強大工具。隨著技術的不斷進步,電子探針顯微分析在科研和工業(yè)中的應用前景將更加廣闊,并為推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻。
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- 2023-06-09 11:51:14為什么使用拉曼光譜進行過程監(jiān)控?
- 在分析、實驗室和過程監(jiān)控應用中,拉曼光譜是一種備受推崇的方法,它有著眾多優(yōu)勢,而實時過程理解只是使用拉曼光譜的益處之一,它使得用戶及時校正并提高過程效率,本文將深入探討為什么拉曼光譜是過程監(jiān)控的理想組件?什么是拉曼光譜技術?拉曼光譜是一種非侵入性分析技術,用于獲取有關分子的化學和結(jié)構(gòu)組成的信息。這種方法的工作原理是將激光光源對準樣本,樣本會發(fā)生光的散射。以不同波長散射的光構(gòu)成拉曼光譜,可用于驗證樣本的化學特性,甚至量化樣本濃度。拉曼光譜對過程監(jiān)控有何益處?使用過程監(jiān)控有幾大原因。當制造商進行操作時,必須進行監(jiān)控以確保過程準確、安全、可靠,并生產(chǎn)出所需的產(chǎn)品。過程監(jiān)控工具在用于識別錯誤、故障或潛在風險成為質(zhì)量問題之前也是必不可少的。Thermo Scientific? Ramina? 在線拉曼過程分析儀拉曼光譜憑借其主要優(yōu)勢,多年來在制藥業(yè)的許多應用中占據(jù)一席之地。使用基于拉曼的過程分析技術(PAT)進行過程監(jiān)控,尤其是在線監(jiān)測,可提供有助于改進過程并確保其安全性的關鍵優(yōu)勢。此外,研究人員可以立即得到任何損壞或錯誤的通知,使他們能夠?qū)崟r進行校正。拉曼光譜不僅對分子的組成和結(jié)構(gòu)極為敏感,而且還能準確表征樣本。所有這些分析都無需任何制備工作或發(fā)生任何接觸。其他一些受益包括:1 、易于設置:節(jié)省額外安裝成本的時間和費用2、非破壞性:無需損壞樣本,降低污染風險3、無需制備樣本:節(jié)省寶貴的時間以用于開發(fā)或生產(chǎn)過程中的其他部分4、連續(xù)性:分析過程中無需停止或暫停5、高效率:提高對過程的理解和效率6、環(huán)境適應力強:適用于高溫等惡劣環(huán)境對于有效和準確的過程監(jiān)控,選擇合適的分析儀至關重要。正確的分析儀應能實現(xiàn)精確且及時的簡單、非破壞性的實時測量。過程分析儀應消除對冗長的樣本制備方法的需求,降低污染風險,并最 終幫助提升過程的速度和效率。
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- 2023-07-25 10:40:14半導體和鈣鈦礦材料的高光譜(顯微)成像
- 目前在光伏業(yè)界,正在進行一項重大努力,以提高光伏和發(fā)光應用中所用半導體的效率并降低相關成本。這就需要探索和開發(fā)新的制造和合成方法,以獲得更均勻、缺陷更少的材料。無論是電致還是光致發(fā)光,都是實現(xiàn)這一目標的重要工具。通過發(fā)光可以深入了解薄膜內(nèi)部發(fā)生的重組過程, 而無需通過對完整器件的多層電荷提取來解決復雜問題。HERA高光譜照相機是繪制半導體光譜成像的理想設備,因為它能夠快速、定量地繪制半導體發(fā)射光譜圖,且具有高空間分辨率和高光譜分辨率的特性。硅太陽能電池的電致發(fā)光光譜成像光伏設備中的缺陷會導致光伏產(chǎn)生的載流子發(fā)生重組,阻礙其提取并降低電池效率。電致發(fā)光光譜成像可以揭示這些有害缺陷的位置和性質(zhì)。"反向"驅(qū)動太陽能電池(即施加電流)會產(chǎn)生電致發(fā)光,因為載流子在電極上被注入并在有源層中重新結(jié)合。在理想的電池中,所有載流子都會發(fā)生帶間重組,這在硅中會產(chǎn)生1100 nm附近的光(效率非常低)。然而,晶體結(jié)構(gòu)中的缺陷會產(chǎn)生其他不利的重組途徑。雖然這些過程通常被稱為"非輻射"重組,但偶爾也會產(chǎn)生光子,其能量通常低于帶間發(fā)射。捕獲這些非常罕見的光子可以了解缺陷的能量和分布。在本實驗中,我們使用了HERA SWIR (900-1700 nm),它非常適合測量硅發(fā)光衰減。測量裝置如圖1所示:HERA安裝在三腳架上,在太陽能電池上方,連接到一個10A的電源。640×512像素的傳感器安裝在樣品上方75厘米處,空間分辨率約為250微米。圖1. 實驗裝置最重要的是,HERA光學系統(tǒng)沒有輸入狹縫,因此光通量非常高,是測量極微弱光發(fā)射的理想選擇。圖2.A和2.B顯示了兩個波長的電致發(fā)光(EL)圖像:1150 nm(帶間發(fā)射)和1600 nm(缺陷發(fā)射),這是4次掃描的平均值(總采集時間:5分鐘)。通過分析這些圖像,我們可以看到,盡管缺陷區(qū)域的亮度遠低于主發(fā)射區(qū)域,但它們?nèi)员磺逦胤直娉鰜?。此外,具有強缺陷發(fā)射的區(qū)域的帶間發(fā)射相對較弱。我們可以注意到有幾個區(qū)域在兩個波長下都是很暗的;這可能是由于樣品在運輸過程中損壞了電池造成的。圖2.C中以對數(shù)標尺顯示了小方塊感興趣區(qū)域(圖2A和2B中所示)的光譜。圖 2.A 和 B:兩個選定波長(1150 nm 和 1600 nm)的電致發(fā)光(EL)圖像。C:A和B中三個不同區(qū)域?qū)碾娭掳l(fā)光光譜(圖像中的彩色方框)。金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜的光致發(fā)光顯微研究通過旋涂等技術含量低、成本效益高的方法,可以制造出非常高效的太陽能電池和LED。這些方法面臨的一個挑戰(zhàn)是在微觀長度的尺度上保持均勻的成分。光致發(fā)光顯微鏡是表征這種不均勻性的一個特別強大的工具。HERA高光譜相機可以連接到任何顯微鏡(正置或倒置)的c-mount相機端口,并直接開始采集高光譜數(shù)據(jù),無需任何校準程序。圖3. 與尼康LV100直立顯微鏡連接的HERA VIS-NIR。在本實驗中,我們使用HERA VIS-NIR(400-1000 nm)耦合到尼康LV100直立顯微鏡(圖3)來表征兩種鹵化物前驅(qū)體合金的帶隙分布。將兩種鹵化物前驅(qū)體合金化的優(yōu)點是能夠調(diào)整材料的帶隙;然而,這兩種成分經(jīng)常會發(fā)生逆混合,從而導致性能損失。本實驗的目的是檢測這種逆混合現(xiàn)象:事實上,混合比的局部變化會改變局部帶隙,從而導致發(fā)射不同能量的光子。在這種配置中,激發(fā)光來自汞燈,通過帶通濾光片在350 nm處進行濾光,并通過發(fā)射路徑上的二向色鏡將其從相機中濾除。HERA的高通量使其能夠在大約1分鐘的測量時間內(nèi)收集完整的數(shù)據(jù)立方體(130萬個光譜)。圖4.樣品的光譜綜合強度圖(A:全尺寸;B:放大)。圖4.A和4.B分別顯示了所有波長(400-1000 nm)總集成信號的全尺寸和放大圖像,揭示了長度尺度在1 μm左右的明亮特征。當我們比較亮區(qū)和暗區(qū)的光譜時(圖5.B中的黑色和紅色曲線),我們發(fā)現(xiàn)暗區(qū)實際上也有發(fā)射, 不僅強度較低,而且波長中心比亮區(qū)短。事實上,光譜具有雙峰形狀,很可能與逆混合前驅(qū)體的發(fā)射相對應。圖5.A的發(fā)射圖清楚地顯示了帶隙的這種變化。我們現(xiàn)在可以理解為什么低帶隙區(qū)域看起來更亮了--載流子可能從高帶隙區(qū)域弛豫到那里,并且在發(fā)生輻射重組之前無法返回。圖5.A:顯示平均發(fā)射波長的強度圖。B:亮區(qū)和暗區(qū)的發(fā)射光譜(正?;?。東隆科技作為NIREOS國內(nèi)總代理公司,在技術、服務、價格上都具有優(yōu)勢。如果您有任何產(chǎn)品相關的問題,歡迎隨時來電垂詢,我們將為您提供專業(yè)的技術支持與產(chǎn)品服務。
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- 2022-09-26 14:33:37熒光顯微系統(tǒng)的新高度——Luminosa單光子計數(shù)共聚焦顯微
- 過去的幾十年中,德國PicoQuant的研發(fā)人員一直致力于制造最具定量性和重復性的時間分辨熒光顯微鏡系統(tǒng)?,F(xiàn)在他們終于邁出了這一步,完成了一套更易于使用、且不影響靈敏度的系統(tǒng)。該系統(tǒng)打破常規(guī),無需培訓物理學支持人員便可輕松使用。全新的Luminosa可以讓每個分子生物物理學或結(jié)構(gòu)生物學研究人員輕松地將單分子和時間分辨熒光顯微鏡的方法添加到他們的“工具箱”中。Luminosa系統(tǒng)的主要功能包括一鍵式自動對準程序和基于上下文的直觀工作流程。例如,系統(tǒng)可以自動識別單個分子,或者它可以自動確定單個分子FRET (smFRET) 的校正因子。對于經(jīng)驗豐富的專家,它仍具有先進的靈活性。所有光機組件均可訪問,數(shù)據(jù)以開放格式存儲,工作流程和圖形用戶界面均可定制。用戶可以完全訪問實驗參數(shù),例如可調(diào)節(jié)的觀察量。全新的Luminosa本身就是一套時間分辨熒光顯微的多功能“工具箱”。它用于單分子水平的動態(tài)結(jié)構(gòu)生物學研究。這些方法包括熒光壽命成像 (FLIM)、用于快速過程的rapidFLIMHiRes、FLIM-FRET、單分子FRET(突發(fā)和時間跟蹤分析)、熒光相關光譜 (FCS)、各向異性成像和微分干涉對比 (DIC) 成像。隨著時間分辨熒光顯微技術的用戶群體不斷擴大,對高重復性、高準確性和寶貴實踐經(jīng)驗規(guī)則的需求變得尤為明顯。Luminosa已經(jīng)包含了科學家集體努力制定的經(jīng)驗指南,例如來自于單分子FRET群體在基準研究中的經(jīng)驗指南。Luminosa 是一款將超高數(shù)據(jù)質(zhì)量與超簡日常操作相結(jié)合的單光子計數(shù)共聚焦顯微鏡。它可以輕松集成到任何研究人員的“工具箱”中,成為開始探索使用時間分辨熒光方法科學家以及想要突破極限專家的省時、可靠的“伙伴”。它是一個真正的顯微鏡系統(tǒng),每個人都可以依賴。產(chǎn)品特點:◆ 全軟件控制共聚焦系統(tǒng),基于倒置顯微鏡◆ 激光波長從375到1064 nm可選◆ VarPSF:觀察量高精度調(diào)節(jié),用于FCS和單分子FRET實驗◆ 電動平移臺,可在傳動和FLIM模式下進行“圖像拼接”◆ 掃描選項:FLIMbee振鏡掃描和壓電物鏡掃描◆ 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT組成相互獨立的6通道探測單元◆
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- 2023-02-06 10:56:35課堂 | 數(shù)碼顯微互動教學系統(tǒng)應用于本科教學
- 課堂 | 數(shù)碼顯微互動教學系統(tǒng)應用于本科教學實驗教學是高等院校生物和醫(yī)學等專業(yè)教學過程中不可缺少的重要組成部分,是復習、鞏固和驗證理論知識、培養(yǎng)學生動手能力及創(chuàng)新實踐的重要的環(huán)節(jié)。明美數(shù)碼顯微互動教學系統(tǒng)為實驗教學及考試提供了數(shù)字化的解決方案,可提升教學效率和管理效率,適用于生物實驗、醫(yī)學教學、金相教學等應用。此次,廣西某大學本科教學中使用明美數(shù)碼顯微互動教學系統(tǒng),由多套體視顯微鏡MZ62和生物顯微鏡ML31用作學生顯微鏡,1套生物顯微鏡ML41用作教師顯微鏡,搭配顯微鏡相機MSX1和數(shù)碼顯微互動教學軟件系統(tǒng)。數(shù)碼顯微互動教學系統(tǒng)提供投屏廣播功能,老師可以將教師機的桌面或成像分享到投影儀及全班同學的電腦或智能平板上,也可以實時縱覽各學生機的桌面和成像,監(jiān)督學生的實操過程,還能將成功的學生案例分享出來給大家參考。另外提供拍攝功能,可將老師或?qū)W生觀察的顯微結(jié)構(gòu)記錄下來,成像清晰,色彩還原真實。數(shù)碼顯微互動教學系統(tǒng)能應用于生命科學、地球科學、材料科學以及法醫(yī)學等課程,用于不同主題的研究。 免責聲明本站無法鑒別所上傳圖片、字體或文字內(nèi)容的版權,如無意中侵犯了哪個權利人的知識產(chǎn)權,請來信或來電告之,本站將立即予以刪除,謝謝。 來源:https://www.mshot.com/article/1664.html
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