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解决方案

紫外臭氧清洗产品_解决方案

应用领域

检测样品

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ProCleaner ™装置的目的是消除分子水平的污染,以实现清洁可能探头和表面。 BioForce 具有卓越的产品和合理的价格。 可有效地清除皮肤油脂,有机硅油和油脂,助焊剂,残留的光刻胶,胶水溶剂,碳等,易于使用,可重复使用探头和样品以节省资金。

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改进后AFM-IR系统对纳米尺度下的化学结构的快速鉴定

应用领域

检测样品

检测项目

原子力显微镜红外光谱(AFM-IR)能够以低于100nm的空间分辨率完成对样品化学组成的红外鉴定。然而,由于信噪比低,检测速度也相应的很慢。在AFM-IR系统中,可调的红外激光照射在样品上能够使样品的温度上升产生热机械膨胀。而与样品保持接触的AFM的针尖能够灵敏的检测到这种纳米级的光热膨胀。同时,针尖的运动又会引发悬臂的共振。我们发现悬臂的震动是关于时间和频率的函数。基于对悬臂共振相应的观测,我们通过特定的时频域过滤识别出最高共振能量区域。这种方法能够提高AFM悬臂信号的信噪比。从而,使检测速度较以往提高了32倍。我们将通过对聚合物薄膜的分析,进一步展示快速的AFM-IR成像和化学组成鉴定。

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基于AFM-IR系统的人体角质层脂肪结构的纳米红外光谱和成像研究

应用领域

检测样品

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AFM-IR连用系统整合了原子力显微镜(AFM)和可调红外(IR)激光源。该设备能够提供空间分辨率可达200nm的红外光谱和吸收图像。这项新技术能够使人体角质层的红外表征达到前所未有的水平。本文采用AFM-IR系统对比研究了正常人体角质层和去脂化处理后的角质层。将正常试样和去脂化处理后的试样分别放置在ZnSe棱镜台上。样品经可调脉冲激光照射产生热机械膨胀,而这种响应又能够引发AFM微悬臂的接触共振。除了能够减少总的脂肪含量,去脂化处理还能破话角质层的形态结构。结果显示,去脂化的角质层的CH2键的伸缩振动特征峰强度低于正常表皮。通过对比AFM-IR图像中的2930cm-1峰(脂肪)和3290cm-1峰(角蛋白),我们发现脂肪浓度较高的区域大都位于正常角质细胞的周边。

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基于原子力显微镜和红外光谱连用系统的聚合物的纳米结构分析

应用领域

检测样品

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我们采用原子力显微镜和红外光谱(AFM-IR)连用系统获得了尺寸仅有15纳米的聚乙烯的纳米结构的红外光谱。其测量结果的精度较常规方法提高了大约一个数量级。在AFM-IR系统中,AFM针尖能够探测到由红外光照射而引起的试样表面光热膨胀。试样-针尖-悬臂系统的热机械响应导致了悬臂的共振。而悬臂震动信号的时频域分析则揭示了样品如何进行热机械响应以及悬臂动态如何影响AFM-IR信号。通过对悬臂震动的时域和频域信号进行适当的滤波,AFM-IR系统可测量小至15nm的聚乙烯结构的红外吸收光谱。

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针对活细胞的纳米红外分析

应用领域

检测样品

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我们已经对沉浸在水中的细胞做了红外分析,分辨率在100nm以下。我们使用原子力显微镜的尖端运动探测由试样吸收的红外脉冲激光引起的局部瞬时变形。通过对悬臂尖端震动的傅里叶分析,我们可以区分试样的特征频率,从而消除水的影响。这将打开生物物种化学成像分析的大门。

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非均相聚合物的纳米红外分析

应用领域

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对于材料的纳米结构进行化学成像分析和鉴定是必要的,尤其是集成纳米尺度上的多种材料。现在,我们能够以低于100nm的空间分辨率对聚合物结构进行化学鉴定和纳米尺度的化学成像分析。采用AFM-IR可进行纳米级红外测量,获得试样纳米结构的定量化学分析。结果表明,对于紧密堆积的非均相纳米结构,原子力显微镜的空间分辨率由悬臂的灵敏度和AFM-IR系统的信噪比决定,而不受纳米级热扩散的限制。

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病毒分布的化学成像分析

应用领域

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我们展示了一个基于光热效应的红外光谱技术,它能够定位分析单个病毒。AFM-IR不仅能够像常规的原子力显微镜对病毒形貌进行分析,还能够确定细菌感染的不同阶段。

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基于AFM-IR连用系统的等离子半导体微粒的近红外吸收研究

应用领域

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本文阐述了基于原子力显微镜和红外光谱(AFM-IR)连用系统的重掺杂硅的砷化铟微粒对近红外光谱的吸收结果。实验所用微粒在5.75μm处存在一个红外吸收峰。着反映了表面局部区域存在等离子体共振。近场吸收测量结果与透射和反射的远场测试结果以及麦克斯韦方程的数值解相一致。单个微粒的AFM-IR测量结果显示了颗粒表面温度的增加以及等离子体和超材料结构的高分辨率红外图像。

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nanoIR产品手册

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美国Anasys 仪器公司所推出的nanoIR 系统拥有领先的AFM-IR 技术,使得研究人员能够同时获得清晰的AFM 图像以及精确的红外光谱,是一个前所未有的强大检测平台。它兼具了红外和原子力显微镜两项技术的优势,使分析样品化学组分的横向分辨率达到的了空前的100nm 以下。 无论你是要加快先进材料的研发速度还是要在纳米尺度下研究细胞和组织的化学组分,nanoIR 总能提供你所需要的纳米级化学分析。 该手册对nanoIR的原理、优势、应用领域和相关技术参数做了详细阐述。

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