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全新技術(shù):采用光學方法突破FTIR紅外顯微鏡的空間分辨率極限
-與激光共聚焦同等的亞微米空間分辨紅外光譜系統(tǒng)
美國AnaSYS公司2017年10月份推出**產(chǎn)品-mIRage值得您留意,如果您使用過傅里葉變換紅外顯微鏡,曾經(jīng)對其空間分辨率或樣品制備難度有過不滿,mIRage值得您格外重視。
mIRage亞微米空間分辨紅外光譜系統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.亞微米級空間分辨率
實驗室常用的FT-IR紅外顯微鏡在做紅外吸收光譜成像時其空間分辨率同時受限于紅外光波長對應(yīng)的光學衍射極限及顯微鏡自身的光學品質(zhì),所以其空間分辨率趨近于10微米甚至幾十微米;而美國AnaSYS公司采集分析紅外吸收光譜顯微成像的空間分辨率達到亞微米級的激光共聚焦顯微鏡級別??茖W家在利用紅外吸收光譜獲得化學信息的同事可以觀察到更精細的空間信息。
其原理簡單而且直接,利用快速調(diào)諧的紅外激光激發(fā)不同波長下光熱效應(yīng),其光熱效應(yīng)完全正比例于樣品在不同波長點的紅外吸收率,同時利用一束綠光作為探針光探測光熱效應(yīng),而比可見光探測光光路可達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,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)的樣本化學變化。
2)對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或某些功能團的空間分布。
2.無需麻煩的制備薄樣品:
對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**的信噪比與動態(tài)范圍,需要通過制備薄樣品達到測試目的;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.完全的光學非接觸測試:
不同于紅外顯微鏡的ATR模式,mIRage是光學非接觸模式探測,既簡化了操作也杜絕了污染。
應(yīng)用舉例:
-聚合物,高分子材料科學
-生命科學研究(骨,細胞,毛發(fā))
-復雜有效組分的藥品研究
-微電子器件的污染物
豬干細胞樣本,30*30um掃描范圍,500nm掃描步長,反射模式,從已采集吸收光譜中提取1540cm-1解析圖像 | 地塞米松有效組分與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特征吸收峰表征地塞米松空間分布 |
附注:
美國Anasys儀器公司是納米尺度紅外光譜的領(lǐng)導廠商,專注于提供納米尺度空間分辨的紅外光譜系統(tǒng)。成立于2006年,其原創(chuàng)產(chǎn)品NanoIR 一舉突破了傳統(tǒng)顯微FTIR的分辨率極限,為聚合物、二維材料、生命科學、材料科學、微電子學等多領(lǐng)域的科學家提供10nm空間分辨的紅外光譜系統(tǒng),實現(xiàn)材料表面微觀的物理、化學特征的表征。2017年全新發(fā)布mIRage **將光學顯微與微區(qū)紅外結(jié)合,用純光學的方法實現(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極大提高
暫無數(shù)據(jù)!