Agilent Cary 620 FTIR 显微镜和成像系统
Agilent Cary 620 FTIR 显微镜和成像系统

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安捷伦

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Cary 620

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澳洲

  • 钻石
  • 第22年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
该产品已下架
核心参数

产地类别: 进口

Agilent Cary 610 和 Cary 620 FTIR 显微镜与化学成像系统代表了最新的顶尖级性能。借助最新的技术进展,该系统现可提供无与伦比的空间分辨率和灵敏度,并且可与多种选件联用,提供更高的灵活性以适应从常规测量到最前沿的分析方法开发等各种应用。


Cary 610 是一款能够绘图的单点式 FTIR 显微镜,而 Cary 620 是一款焦平面阵列 (FPA) 化学成像 FTIR 显微镜。

通过将显微镜与研究级 Cary 660 FTIR 或顶级的空气轴承 Cary 670 FTIR 光谱仪联用,可获得一体式的两种仪器—研究型 FTIR 光谱仪和 FTIR 显微镜。

Cary 610 显微镜日后可升级为 Cary 620,以便灵活应对应用需求的变化。

产品特性:

● 采用安捷伦创新的高倍光学系统实现与同步加速器相媲美的空间分辨率和数据质量。

● Agilent 600 系列仪器具有高出任何其他 FTIR 系统 400% 的能量,为您提供可能前所未见的详细信息,确保获得极高质量的数据。

● 独特的 4x IR 物镜可确保快速轻松地检测较大区域内的小特征,无需移动样品,所有操作均在数分钟内完成。

● 利用安捷伦独特的“实况 ATR 成像模式”在数分钟内即可测量娇嫩的样品,无需采用耗时的样品前处理技术(例如树脂包埋)。

● 材料应用包括聚合物、涂层和薄膜的缺陷分析。

● 检测组织和细胞中细微的化学变化(无需染色),有助于改善疾病检测过程并更早地发现疾病。

● 测量水中的活细胞。

● 鉴定半导体晶片和电子元件中的缺陷。

● Resolutions Pro FTIR 软件

  • 傅立叶变换红外 (FTIR) 成像是一项成熟的分析方法,可同时获得微米级范围的光谱和空间信息。这一技术已广泛用于多种不同的应用领域,从高分子科学到生物医学成像。近年来,人们越来越关注通过主要使用基于同步加速器的系统,来提高受到衍射极限制约的 FTIR 成像系统的空间分辨率。 在本应用简报中,我们展示了一项使用现有物镜实现放大增强的新型方法。最终,我们的 FTIR 系统显示出 1 ?m/像素级别的高空间分辨率成像能力。独特的是,这种构造在设置不同的放大倍率时不需更换物镜,从而保持了常规物镜相对较大的工作距离(约 21 mm)。

    生物产业 2016-05-03

  • 电子和半导体行业高度依赖于故障和缺陷分析,以最大程度提高工作效率并缩短昂贵的停机时间。随着技术的不断发展,生产出的设备越来越小巧,而其生产工艺也越来越复杂精细。因存在颗粒物和化学污染物引起的高成本停机对正常生产操作的影响越来越大。任何污染物的出现都需要停止生产过程,同时准确并可靠地表征缺陷、确定污染源并设法补救。最大限度缩短完成这一过程所需的时间, 实际上能够节省数百万美元之多。 安捷伦 Cary 620 化学成像系统利用 FPA(二维矩阵检测器元件,可产生行和列像素)来采集精密组件表面的真实组成图像。

    半导体 2016-06-28

  • 聚合物尤其是高分子复合材料的微型 ATR 化学成像通常需要施加相当大的压力以确保 ATR 晶体和样品之间的良好接触。为了确保此类薄样品能够承受压力而不发生弯曲变形,通常需要详细制定样品制备过程以对截面材料提供支撑:将样品包埋到树脂内,切割树脂以及抛光接触表面。此类过程极为繁琐,不仅需要将树脂过夜固化,还增加了交叉污染的风险。本文中我们展示了一种新型的超低压力微型 ATR FTIR 化学成像方法,不需要任何支撑结构。通过与 ATR 晶体直接接触,该方法可让样品“按原状”进行测量。这项独特的功能是通过采用安捷伦的“实时 ATR 成像”技术实现的,该技术不仅增强了化学对比功能,而且能够确定样品与 ATR 晶体之间发生接触的精确时刻,还可提供接触质量的可视化测量。分析人员无需样品制备即可在 50 微米厚的高分子复合材料中清晰观察到薄至数微米的粘 合层。

    材料 2016-07-01

  • 傅立叶变换红外 (FTIR) 显微镜成像系统由 FTIR 光谱仪、显微镜和焦平面阵列(FPA) 检测器组合而成。该方法被视为一种强大而灵活的成像工具,广泛用于生物医药研究、材料科学、艺术品保护和法医学等众多学科。视场 (FOV) 不仅取决于物镜和其他放大元件的放大倍率,而且还取决于检测器的尺寸。安捷伦提供了放大倍数为 4 倍的专利型 IR 物镜,大幅增加了 FOV。 该应用研究阐述了灵活的硬件可提供一系列的采集条件,使用户能够针对特定样品系统定制各种设置。同时也给出了4 倍物镜的应用领域以及使用方法实例。

    医疗/卫生 2016-07-11

  • 生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。 生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。

    石油/化工 2017-12-20

  • 生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。 生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。

    石油/化工 2017-11-20

  • 生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。 生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。

    石油/化工 2016-06-28

  • 全球聚合物生产商正面临缩短生产周期、提高产量的巨大压力,而快速可靠的质量控制和故障排除机制有助于最大限度地提高收益。即便是生产中的一个小问题,都可能给下游流程造成严重影响,增加沉重的财务负担。此外,现代工业化惊人的的发展速度、产品的多样性和复杂性,以及提供完整监管目标的审计跟踪需求,进一步提高了本已严苛的质量控制要求。毫不夸张地说,那些因不合格而被丢弃 的产品会造成数百万美元的损失。因此,那些能在最短时间内准确监测产品质量、识别并鉴定污染物的材料鉴定解决方案可以有效地减少生产停机时间和相关成本,确立宝贵的竞争优势。 在本应用简报中,我们使用取自生产线的聚合物薄膜样品来展示 Agilent Cary 620 FTIR 显微镜实时监测聚合物质量的有效性。

    石油/化工 2016-07-01

  • 傅立叶变换红外 (FTIR) 显微镜成像系统由 FTIR 光谱仪、显微镜和焦平面阵列(FPA) 检测器组合而成。该方法被视为一种强大而灵活的成像工具,广泛用于生物医药研究、材料科学、艺术品保护和法医学等众多学科。视场 (FOV) 不仅取决于物镜和其他放大元件的放大倍率,而且还取决于检测器的尺寸。安捷伦提供了放大倍数为 4 倍的专利型 IR 物镜,大幅增加了 FOV。 该应用研究阐述了灵活的硬件可提供一系列的采集条件,使用户能够针对特定样品系统定制各种设置。同时也给出了4 倍物镜的应用领域以及使用方法实例。

    医疗/卫生 2016-07-11

  • 哺乳动物需要在饮食中摄取多不饱和脂肪酸 (PUFA),例如二十二碳六烯酸(DHA),二十碳五烯 (EPA)和花生四烯酸 (AA),用以维持各式各样的生物过程,包括维持视网膜和大脑的正常功能。例如,在脑组织中,由于体内的酶或自由基作用引发的 DHA 氧化被认为是导致阿尔茨海默病并发症的原因 [1、2]。高空间分辨率的傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 成像系统是一个性能强大的工具,可用来调查疾病动物模型的组织切片中的 PUFA 分布,提供在亚细胞级别生化组成的详尽信息。 本研究的目的是探讨导致这种氧化降解的因素,以及确定方案来使得损耗率降至最低,以确保采用光谱技术能准确评估生物组织中的PUFA 值。

    医疗/卫生 2016-07-11

  • 聚合物尤其是高分子复合材料的微型 ATR 化学成像通常需要施加相当大的压力以确保 ATR 晶体和样品之间的良好接触。为了确保此类薄样品能够承受压力而不发生弯曲变形,通常需要详细制定样品制备过程以对截面材料提供支撑:将样品包埋到树脂内,切割树脂以及抛光接触表面。此类过程极为繁琐,不仅需要将树脂过夜固化,还增加了交叉污染的风险。本文中我们展示了一种新型的超低压力微型 ATR FTIR 化学成像方法,不需要任何支撑结构。通过与 ATR 晶体直接接触,该方法可让样品“按原状”进行测量。这项独特的功能是通过采用安捷伦的“实时 ATR 成像”技术实现的,该技术不仅增强了化学对比功能,而且能够确定样品与 ATR 晶体之间发生接触的精确时刻,还可提供接触质量的可视化测量。分析人员无需样品制备即可在 50 微米厚的高分子复合材料中清晰观察到薄至数微米的粘 合层。

    材料 2016-07-01

  • 电子和半导体行业高度依赖于故障和缺陷分析,以最大程度提高工作效率并缩短昂贵的停机时间。随着技术的不断发展,生产出的设备越来越小巧,而其生产工艺也越来越复杂精细。因存在颗粒物和化学污染物引起的高成本停机对正常生产操作的影响越来越大。任何污染物的出现都需要停止生产过程,同时准确并可靠地表征缺陷、确定污染源并设法补救。最大限度缩短完成这一过程所需的时间, 实际上能够节省数百万美元之多。 安捷伦 Cary 620 化学成像系统利用 FPA(二维矩阵检测器元件,可产生行和列像素)来采集精密组件表面的真实组成图像。

    半导体 2016-06-28

  • 傅立叶变换红外 (FTIR) 成像是一项成熟的分析方法,可同时获得微米级范围的光谱和空间信息。这一技术已广泛用于多种不同的应用领域,从高分子科学到生物医学成像。近年来,人们越来越关注通过主要使用基于同步加速器的系统,来提高受到衍射极限制约的 FTIR 成像系统的空间分辨率。 在本应用简报中,我们展示了一项使用现有物镜实现放大增强的新型方法。最终,我们的 FTIR 系统显示出 1 ?m/像素级别的高空间分辨率成像能力。独特的是,这种构造在设置不同的放大倍率时不需更换物镜,从而保持了常规物镜相对较大的工作距离(约 21 mm)。

    生物产业 2016-05-03

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