Spettri di NTEGRA - AFM/Raman & Fluorescenza/SNOM/TERS Confocale da NT-MDT

Spettri di NTEGRA - AFM/Raman & Fluorescenza/SNOM/TERS Confocale da NT-MDT

Gli Spettri di NTEGRA è un'integrazione unica del Microscopio della Sonda di Scansione e della microscopia confocale/della luminescenza e la spettroscopia di scattering di Raman. A causa dell'effetto di Raman migliorato suggerimento enorme spargerlo concede effettuare la spettroscopia di Raman ed ottenere le immagini con risoluzione fino a 50 nanometro.

Soltanto gli Spettri di NTEGRA fornisce completamente tecnico integrato una soluzione dello spettrometro di Renishaw in termini di software, hardware e concetto per scienza interdisciplinare al livello molecolare. Come conseguenza di tale unione, i ricercatori possono ottenere il risparmio di temi ottimale e più tempo per le indagini che permettono che mettiate a fuoco sulla raccolta di dati e sull'analisi. Così è sicuro da dire: l'integrazione reale è migliore appena di una combinazione.

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Sistema ottico Confocale spettroscopia/di microscopia
Gli Spettri di NTEGRA nanolaboratory è un sistema che combina uno spettrometro di scansione confocale del laser, un microscopio ottico e un microscopio universale della sonda di scansione. Il sistema è capace di lavoro nel modo di registrazione di distribuzione spaziale 3D dello spettro di luminescenza e dello scattering leggero di Raman come pure di vari modi di microscopia della sonda di scansione che includono il nanoindentation, il nanomanipulation e il nanolithography.

Sistema di Scansione di microscopia della sonda
Con l'osservazione ottica, gli Spettri di NTEGRA concede studiare l'oggetto con un insieme dei metodi di SPM: AFM, MFM, STM, Microscopia Ottica di Scansione del Quasi-Campo, spettroscopia della Forza. La combinazione unica di metodi della sonda ed ottici in un'unità concede effettuare gli esperimenti complessi, che forniranno al ricercatore informazioni sulla distribuzione dei beni ottici e sulla chimica dell'oggetto sovrapposta con i dati dei beni meccanici, elettrici e magnetici.

Sistema per l'indagine sui beni ottici oltre il limite di diffrazione
La funzionalità di distinzione dello Spettro di NTEGRA nanolaboratory è la capacità di studio dei beni ottici degli oggetti oltre i limiti di diffrazione. La Microscopia Ottica del Quasi-Campo di Scansione e l'effetto dello scattering di Raman migliorato suggerimento locale fornisce al ricercatore gli strumenti per la mappatura della distribuzione dei beni ottici (trasmissione della luce, scattering leggero, polarizzazione della luce, Ecc.) come pure l'avanzamento della spettroscopia di scattering di Raman con risoluzione DI X-Y piana fino a 50 nanometro.

Applicazioni

Caratterizzazione degli Accumulatori liti-ione con AFM-Raman

Le Batterie al litio, un'alimentazione per molti dispositivi portatili quali i telefoni cellulari, i computer portatili, le videocamere portatili, Ecc. egualmente sono utilizzati in veicoli elettrici e nelle applicazioni aerospaziali e militari. Lo sviluppo delle batterie al litio sta avanzando rapido.

I metodi più apprezzati per la caratterizzazione strutturale degli elettrodi in batterie al litio ricaricabili sono la spettroscopia di Raman e microscopia atomica della forza (AFM). Questa nota di applicazione presenta la caratterizzazione di un catodo2 di LiCoO facendo uso del AFM e delle tecniche di Raman sugli Spettri di NTEGRA da NT-MDT. Le immagini di Raman e del AFM dalla stessa area del campione sono catturate simultaneamente.

Analisi Di Superficie delle tabelle farmaceutiche con AFM-Raman

L'Integrazione della spettroscopia di Raman con microscopia atomica della forza apre una vasta gamma di nuove capacità nella rappresentazione e nella caratterizzazione dei prodotti farmaceutici.

La topografia del AFM offre le informazioni sulla granulometria, sulla forma, sull'orientamento e sulla distribuzione, mentre l'analisi di Raman permette all'identificazione dei gruppi funzionali, dei composti chimici e dei conformers molecolari.

La Combinazione delle queste due tecniche crea uno strumento analitico potente, permettendo che un gran quantità dei dati sia riunito sui prodotti farmaceutici all'interno di singolo strumento.

Analisi delle pile solari della multi-giunzione con il AFM combinato e la spettroscopia ottica confocale

le pile solari della Multi-Giunzione basate sui nanoheterostructures hanno alcune delle alte efficienze osservate. Le celle consistono di una serie di livelli di materiali differenti a semiconduttore, diminuenti nell'energia del bandgap proveniente dalla superficie fotosensibile al substrato.

Ogni livello cattura l'energia proveniente da un segmento differente dello spettro solare, con conseguente risparmi di temi globali molto alti - tuttavia, il risparmio di temi globale è limitato dal livello d'esecuzione e caratterizzare il comportamento di diversi livelli in situ può essere provocatoria.

Questo studio ha indicato che gli Spettri di NTEGRA possono essere usati per riflettere esclusivamente la prestazione di ciascuno sottocellulare. L'inclusione delle capacità del AFM permette ad un insieme molto più vasto dei dati diagnostici di essere riunita sul campione confrontato a usando le tecniche ottiche della spettroscopia da solo.

Pubblicazioni Chiave

  1. La Rappresentazione Chimica di Nanoscale Facendo Uso dell'Superiore Illuminazione Suggerimento-Ha migliorato la Spettroscopia di Raman. J. Stadler, T. Schmid e R. Zenobi, Lettere Nane (2010) J. Stadler, T. Schmid, R. Zenobi, Lettere Nane (2010)

  2. Individuazione del ago di stampa in un mucchio di fieno chimico: scattering suggerimento-migliorato di Raman per lo studio delle miscele dei nanotubes del carbonio. A. Chan & S. Kazarian, Nanotecnologia 21 (2010) A. Chan, S. Kazarian, Nanotecnologia 21 (2010)

  3. Rappresentazione Chimica di Nanoscale di Graphene A Un Solo Strato. J. Stadler, T. Schmid, R. Zenobi, Società di Prodotto Chimico Americano, 2011

  4. Analisi di sforzo e di Rappresentazione delle strutture di SiGe del nano-disgaggio dalla spettroscopia suggerimento-migliorata di Raman. P. Hermann, M.Hecker, D. Chumakov, et al., Ultramicroscopia, 2011

  5. I nanotubes del Carbonio degradati dal myeloperoxidase del neutrofilo inducono meno infiammazione polmonare. V.Kagan, N. Konduru, W. Feng, et al., Nanotecnologia della Natura, 2010

Last Update: 13. January 2015 12:48

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