公司利用其的散射型近場光學技術發展出來的nano-FTIR納米傅里葉紅外光譜,使得納米尺度化學鑒定和成像成為可能。這一技術綜合了原子力顯微鏡的高空間分辨率和傅里葉紅外光譜的高化學敏感度,因此可以在納米尺度下實現對幾乎所有材料的化學分辨。因而,現代化學分析的納米新時代從此開始
公司利用其的散射型近場光學技術發展出來的nano-FTIR納米傅里葉紅外光譜,使得納米尺度化學鑒定和成像成為可能。這一技術綜合了原子力顯微鏡的高空間分辨率和傅里葉紅外光譜的高化學敏感度,因此可以在納米尺度下實現對幾乎所有材料的化學分辨。因而,現代化學分析的納米新時代從此開始
公司利用其的散射型近場光學技術發展出來的nano-FTIR納米傅里葉紅外光譜,使得納米尺度化學鑒定和成像成為可能。這一技術綜合了原子力顯微鏡的高空間分辨率和傅里葉紅外光譜的高化學敏感度,因此可以在納米尺度下實現對幾乎所有材料的化學分辨。因而,現代化學分析的納米新時代從此開始。
neaspec公司的散射型近場技術通過干涉性探測針尖掃描樣品表面時的反向散射光,同時得到近場信號的光強和相位信號。當使用寬波紅外激光照射AFM針尖時,即可獲得針尖下方10nm區域內的紅外光譜,即nano-FTIR.
- 反射式 AFM-針尖照明 - 標準光譜分辨率: 6.4/cm-1 - 保護的無背景探測技術 - 基于優化的傅里葉變換光譜儀 - 采集速率: Up to 3 spectra /s | - 高性能近場光譜顯微優化的探測模塊 - 可升級光譜分辨率:3.2/cm-1 - 適合探測區間:可見,紅外(0.5 – 20 µm) - 包括可更換分束器基座 - 適用于同步輻射紅外光源 NEW!!! |
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