纳米级红外光谱

纳米升级

升级您的 nanoIR 平台并扩展您的测量能力

攻丝AFM-IR

<10 nm 空间分辨率 化学成像

新的专利攻丝AFM-IR模式是一种令人兴奋的新功能,为化学成像提供10纳米的空间分辨率以及单层测量灵敏度,并扩展了nanoIR的能力,以更广泛的样品范围。攻丝AFM-IR可保持纳米IR技术的易用性,因此可以轻松快速实现最佳测量分辨率。

可在 nanoIR2/2-s 和 nanoIR1 平台上使用。

通过攻丝AFM-IR对PS-P2VP块共分子样品进行化学表征。(a) 点击AFM高度图像;(b) 攻丝AFM-IR光谱,明确识别每个化学成分;(c) 点击 AFM-IR 覆盖图像,高亮显示两个组件(PS@ 1492 和 P2 VP@ 1588);(d) 轮廓横截面,突出可实现的空间分辨率,10纳米。 样本由波尔多大学的吉尔斯·佩卡丹斯博士和安托万·塞戈琳博士提供。

FASTspectra OPO 中红外激光器

尼龙 12 nanoIR 光谱使用新的 FASTspectra OPO 和 FASTspectra QCL 激光器测量。重要的 C-H 拉伸、N-H 拉伸和 OH 区域现在启用了丰富的可解释数据。

新的高脉冲速率 OPO 激光器扩展了共振增强 AFM-IR 的波长范围,覆盖了 2700 至 3600 cm⁻1 波数,将能力扩展到各种样品的重要光谱区域。

新型 OPO 激光器还集成了 FASTspectra ™,这是一种专有技术,在数秒内提供高速红外光谱测量,可提高数据时间,并实现对样品的更详细了解。FASTspectra OPO 激光器称赞标准 FASSpectra QCL 激光选项,该选项提供覆盖
950-1900 厘米⁻1.

适用于纳米IR3和nanoIR3-s、nanoIR2/2-s和nanoIR1平台。 nanoIR3-s

极化控制

允许用户通过改变红外光的输入极化,同时研究特定波数下纳米尺度红外光谱和/或化学图的相关变化,以纳米尺度空间分辨率研究分子方向。

适用于纳米IR3和nanoIR3-s、nanoIR2/2-s和nanoIR1平台。 nanoIR3-s

(左)两种不同的红外极化下电喷PVDF纤维上的AFM-IR光谱;(右)在偏振照明下(箭头显示极⁻)下交叉PVDF光纤的红外吸收图像为1404厘米。1。

环境外壳

在封闭环境中提供湿度控制。湿度控制从 4% 到 95%, 非冷凝。适用于纳米IR3nanoIR3-s。

流体成像配件

流体成像配件。有关已安装系统的升级,请联系布鲁克。适用于纳米IR3和nanoIR3-s、nanoIR2/2-s和nanoIR1平台。 nanoIR3-s

样品加热器/冷却器系统

在 4°C 至 80°C 的实际范围内提供加热和冷却。 当与单独的环境外壳一起使用时,工作范围为 -20°C 至 80°C。适用于纳米IR3nanoIR3-s。

洛伦茨接触谐振模式

LCR 复合图像通过覆盖在三个不同的接触谐振中收集的 LCR 振幅而产生。选择这些共振来突出组成样本的木质素和纤维素的不同比例。

软件选项、探针和示例

允许用户通过改变红外光的输入极化,同时研究特定波数下纳米尺度红外光谱和/或化学图的相关变化,以纳米尺度空间分辨率研究分子方向。

可用于所有安 观国际纳米IR系统

应用模块

可作为纳米IR3和nanoIR3-s系统的插入模块,并提供具有纳米级热分析、导电AFM和开尔文探针力显微镜功能的互补纳米尺度映射。

激光开关

允许用户在配备两种激光器的系统上切换 OPO 和 QCL 激光源。适用于纳米IR3nanoIR3-s。

纳米热分析

使用户能够选择 AFM 图像上的任何点(或一系列点)以获取局部过渡温度,即 Tg 和 Tm,通过过渡温度显微镜 (TTM) 模式对样品表面的过渡温度进行图像化,并收集显示表面相对热率或相对温度变化的样品表面的地图 (SThM)。可用于所有 Anasys nanoIR 系统, 并作为选择的第三方 AFM 的新增功能。

传导 AFM (CAFM)

允许用户同时获取样品表面的高度和当前流量图。适用于纳米IR3和nanoIR3-s、nanoIR2/2-s和nanoIR1平台。 nanoIR3-s

开尔文探针力显微镜 (KPFM)

获取表面电位测量。适用于纳米IR3和nanoIR3-s、nanoIR2/2-s和nanoIR1平台。