mIRage亞微米空間分辨紅外光譜系統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.亞微米級(jí)空間分辨率
實(shí)驗(yàn)室常用的FT-IR紅外顯微鏡在做紅外吸收光譜成像時(shí)其空間分辨率同時(shí)受限于紅外光波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的光學(xué)衍射限及顯微鏡自身的光學(xué)品質(zhì),所以其空間分辨率趨近于10微米甚至幾十微米;而美國(guó)AnaSYS公司采集分析紅外吸收光譜顯微成像的空間分辨率達(dá)到亞微米級(jí)的激光共聚焦顯微鏡級(jí)別??茖W(xué)家在利用紅外吸收光譜獲得化學(xué)信息的同事可以觀察到更精細(xì)的空間信息。
其原理簡(jiǎn)單而且直接,利用快速調(diào)諧的紅外激光激發(fā)不同波長(zhǎng)下光熱效應(yīng),其光熱效應(yīng)正比例于樣品在不同波長(zhǎng)點(diǎn)的紅外吸收率,同時(shí)利用一束綠光作為探針光探測(cè)光熱效應(yīng),而比可見光探測(cè)光光路可達(dá)亞微米的共聚焦顯微鏡空間分辨率。所以,您可以考慮:
?。?定位于空間一點(diǎn),觀察分析小到亞微米局部的空間內(nèi)樣品的組分或者此亞微米微區(qū)內(nèi)的樣本化學(xué)變化。
2)對(duì)于幾十微米尺度的空間做紅外吸收光譜成像,以亞微米的空間分辨率解析某功能團(tuán)或某些功能團(tuán)的空間分布。
2.無需麻煩的制備薄樣品:
對(duì)于紅外吸收光譜而言,透射光路天生優(yōu)于反射光路,所以為了保證的信噪比與動(dòng)態(tài)范圍,需要通過制備薄樣品達(dá)到測(cè)試目的;但mIRage在反射模式下工作,其紅外吸收光譜質(zhì)量等同于透射法。您無需再操心厚樣品的減薄切片或壓片問題。
3.的光學(xué)非接觸測(cè)試:
不同于紅外顯微鏡的ATR模式,mIRage是光學(xué)非接觸模式探測(cè),既簡(jiǎn)化了操作也杜絕了污染。
mIRage亞微米空間分辨紅外光譜系統(tǒng)應(yīng)用舉例:
-聚合物,高分子材料科學(xué)
-生命科學(xué)研究(骨,細(xì)胞,毛發(fā))
-復(fù)雜有效組分的藥品研究
-微電子器件的污染物
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豬干細(xì)胞樣本,30*30um掃描范圍,500nm掃描步長(zhǎng),反射模式,從已采集吸收光譜中提取1540cm-1解析圖像 | 有效組分與PLGA高分子聚合物基底的共混物空間分布,50*50um掃描范圍,利用1666cm-1特征吸收峰表征空間分布 |
附注:
美國(guó)Anasys儀器公司是納米尺度紅外光譜的,專注于提供納米尺度空間分辨的紅外光譜系統(tǒng)。公司成立于2006年,其原創(chuàng)產(chǎn)品NanoIR 一舉突破了傳統(tǒng)顯微FTIR的分辨率限,為聚合物、二維材料、生命科學(xué)、材料科學(xué)、微電子學(xué)等多領(lǐng)域的科學(xué)家提供10nm空間分辨的紅外光譜系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)材料表面微觀的物理、化學(xué)特征的表征。2017年全新發(fā)布mIRage 將光學(xué)顯微與微區(qū)紅外結(jié)合,用純光學(xué)的方法實(shí)現(xiàn)亞微米空間分辨的紅外光譜,使得微區(qū)紅外光譜的易用性和適用性有大提高