Anasys nanoIR2-FS快速掃描納米紅外光譜儀
在得到微區形貌,表面物理性能的基礎上,進一步幫助研究人員全面解析樣品表面納米尺度的化學信息。Anasys開創了納米紅外化學解析的新領域,由于超高空間分辨率的紅外光譜采集和化學成分成像,被*為近十來年光譜領域大的技術進步。該技術曾榮獲2010年度美國R&D100大獎。2016年Anasys發布了新一代產品nanoIR2-FS,在廣受歡迎的第二代納米紅外光譜系統的基礎上實現快速掃描功能,光譜采集速度<3s/光譜;輕敲模式納米紅外將空間分辨率提高至10nm以上,并大大提高紅外成像速度,并使得較軟的生物材料等軟物質的化學成像實現質的飛躍。
消除分析化學研究人員的擔憂--與FTIR光譜*吻合,沒有吸收峰的任何偏移
準確的定性微區化學表征,得到美國國家標準局NIST, 橡樹嶺國家實驗室等美國機構的認可1
簡單易用的操作,被三十多位企業用戶和近百位學術界所選擇2
Anasys nanoIR2-FS快速掃描納米紅外光譜儀
1Annu. Rev. Anal. Chem. 2015. 8:5.1–5.26
2 Anasys的部分工業界用戶:陶氏,杜邦,3M,LG化學,寶潔,三星,英特爾,米其林,佳能….
基于DI傳承的多功能AFM實現納米熱學,力學,電學和磁學測量:
納米熱分析模塊(nanoTA, SThM)
洛侖茲接觸共振模塊(LCR)
導電原子力顯微鏡鏡(CAFM)
開爾文電勢顯微鏡(KPFM)
磁力顯微鏡(MFM)
靜電力顯微鏡(EFM)
快速掃描納米紅外光譜系統
傳統的紅外光譜技術需要采集紅外光透過樣品,或在樣品表面反射的光信號,因此在檢測微小區域時必然受到光學衍射極限的限制,例如傅立葉紅外光譜(FTIR)的空間分辨率只有10~30 μm,全反射衰減紅外光譜(ATR-IR)的空間分辨率只有3~5 μm,難以滿足納米尺度下的檢測與表征需要。納米紅外光譜系統(nanoIR系列)創造性地使用AFM探針針尖來檢測樣品的紅外吸收信號,從而實現了空間分辨率低于光學衍射極限的紅外光譜分析。