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zhaoyuan0426至尊木蟲 (著名寫手)
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高速高分辨率成像拉曼顯微鏡 RAMAN-11
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高速高分辨率成像拉曼顯微鏡RAMAN-11 RAMAN-11是由日本Nanophoton公司推出的新一代快速、高精度、面掃描激光拉曼彩色成像系統(tǒng)。 作為第三代Raman系統(tǒng)的RAMAN-11,則具備的快速、極高分辨率成像的特點(diǎn)。相對于原來的傳統(tǒng)而言,RAMAN-11的成像速度是其他常規(guī)Raman系統(tǒng)的300-600倍,一般在幾分鐘之內(nèi)即可獲取樣品高分率的拉曼圖像.是唯一一款具有高速、高分辨率成像功能的拉曼顯微鏡。 RAMAN-11 是為新一代顯微鏡技術(shù)而設(shè)計(jì)的藝術(shù)級激光顯微鏡。Raman 成像技術(shù)使無需染色成像成為可能,從而能夠用于活性生物樣品的體內(nèi)觀察。因此,再也不需任何有害的染色或多余的染色程序。 RAMAN-11 在材料研究領(lǐng)域也是一種強(qiáng)有力的分析工具。RAMAN-11能夠分析半導(dǎo)體晶體的變形,如硅晶體,并能顯現(xiàn)出晶體的分布狀態(tài)。 您就能夠知道碳納米材料的純凈度。而且,RAMAN-11能夠揭示出未知材料的組成和觀察材料組成的變化。 當(dāng)單色激光束照射分子時(shí),部分光線會以不同顏色的光散射出來。這種散射出來的光線稱為“拉曼散射光”。拉曼散射光能夠告訴我們該分子的種類,因?yàn)榉肿拥睦⑸涔庑再|(zhì)是獨(dú)特的,就像指紋一樣。另外,晶體的拉曼散射光可以提供晶體的點(diǎn)陣狀況,從而可以用于進(jìn)行晶體分析,分析晶體的變形,缺損和雜質(zhì)等。由于拉曼散射光很弱,常規(guī)微拉曼系統(tǒng)必須很長時(shí)間進(jìn)行單點(diǎn)測量,然后對樣品逐點(diǎn)掃描成像。掃描速度非常之慢。 RAMAN-11 具有顯著的能力加快成像速度。獨(dú)特的飛點(diǎn)掃描技術(shù)使得掃描速度比常規(guī)系統(tǒng)快上100倍。 橫向分辨率: 500 nm, 縱向分辨率: 1000 nm, 觀察范圍: 100um x 140μm (100x 物鏡), 活細(xì)胞成像速度: 60 s-(整個視界內(nèi)全光譜檢測超過2000cm-1) 光譜分辨率: 1.6 cm-1(@785nm 激發(fā)), 最低波數(shù): 100 cm-1, 拉曼激發(fā)波長: 532nm/785nm 轉(zhuǎn)換, 光柵:機(jī)械化旋轉(zhuǎn)的三光柵 創(chuàng)新性技術(shù)--實(shí)現(xiàn)高速、高分辨率拉曼成像 激光束掃描 • 高速掃描成為可能 • 利用光束掃描的無震動和無漂移特點(diǎn),成像更為清晰 多光譜同步測量 • 高速、高分辨率拉曼成像通過采用線形拉曼散射光獲得 • 每一條掃描線都含有400個獨(dú)立的光譜 線形照明 • RAMAN-11采用線性照明,產(chǎn)生線形RAMAN散射光 • Nanophoton發(fā)展了一套特殊的光學(xué)系統(tǒng),確保光強(qiáng)的均勻分布 狹縫聚焦 • 共聚焦光學(xué)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高分辨率拉曼成像 • 同一共聚焦光學(xué)系統(tǒng)用于快速拉曼成像 RAMAN-11系統(tǒng)應(yīng)用案例 快速區(qū)分單層與多層石墨烯 NA=0.9,光譜數(shù):67,600(400*169), 測量時(shí)間:5分30秒 通過RAMAN-11可以對不同層數(shù)的石墨烯快速成像。以350納米的高空間分辨率,僅用5分鐘的測量時(shí)間即可識別從單層到四層的石墨烯及其分布。 高靈敏度:Si四級峰的測量 良好的共聚焦光學(xué)設(shè)計(jì)保證了對焦外空氣信號的高效抑制,并使極弱的硅四級峰信號也能被探測到。 高分辨率:傳統(tǒng)拉曼系統(tǒng)的5.7倍 在100X物鏡下,RAMAN-11 的激光斑點(diǎn)尺寸為:350nm*500nm,是傳統(tǒng)拉曼的1/5.7,因此在同樣的樣品上可以得到更加詳細(xì)的信息,能夠?yàn)榧{米尺寸下的物質(zhì)鑒別、分布等分析提供更加準(zhǔn)確的結(jié)果 材料應(yīng)力分布 圖像分辨率:320(x)×400(y)=128,000 Spectra,成像時(shí)間:16分鐘。 通過RAMAN-11可以探測到晶體結(jié)構(gòu)的扭曲,如硅材料等。硅的Raman峰位于520cm-1。硅單晶中由于應(yīng)力的作用,會造成晶格結(jié)構(gòu)的偏離與扭曲。左圖通過測量Raman峰的偏離,進(jìn)而給出了硅單晶表面應(yīng)力的分布。 無損傷材料組分剖面分析 圖像分辨率:300(x)×120(z)=36,000 Spectra,成像時(shí)間:8 分鐘 上圖是通過RAMAN-11的無損探測技術(shù),對多層膜進(jìn)行的深度剖析。通過聯(lián)用共聚焦光學(xué)系統(tǒng)與面掃描技術(shù),可以成功地探測到深度圖像 超導(dǎo)材料中組分分布 圖像分辨率:265(x)×400(y)=106,000 Spectra,成像時(shí)間:120分鐘 左圖是RAMAN-11探測到的超導(dǎo)樣品中各種材料的分布: R: Gd123/a/b oriented;G: CeO2;B: Gd123;C: Gd123/underdoped;Y: NiFe2O4 結(jié)晶度分析 圖像分辨率:320(x)×400(y)=128,000 Spectra,成像時(shí)間:27分鐘。 上圖表示由于離子的注入而導(dǎo)致的結(jié)晶度的變化。結(jié)晶度可以通過Raman峰寬來進(jìn)行衡量,這是由于二者之間存在一定的關(guān)聯(lián)。結(jié)晶度好的樣品,其Raman峰比較細(xì)窄。 材料表面各種組分的分布 圖像分辨率:150(x)×400(y)=60,000 Spectra;成像時(shí)間:5分鐘。 左圖是Raman-11給出的皮膚上某種有機(jī)物質(zhì)的分布圖像;相比而言,常規(guī)的光學(xué)顯微鏡則沒有這種能力(右圖)。 圖像分辨率:400(x)×220(y)=88,000 Spectra,成像時(shí)間:11分鐘。 RAMAN-11以給出藥品中,不同組分的分布圖像。這些組分通常是以多晶的形式存在,通過RAMAN-11的無損探測技術(shù),可以將這些組分和每種顆粒的大小確定下來 更多應(yīng)用舉例: http://www.nanophoton.jp/eng/appli/index.html#RAMAN11[ Last edited by zhaoyuan0426 on 2012-6-26 at 12:22 ] |
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