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多组分高分子材料中成分分析检测方案(红外光谱仪)

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西班牙巴斯克大学的Hillenbrand教授利用nano-FTIR实现了多组分高分子材料的纳米成分分析。研究人员通过检测聚苯乙烯(PS),聚丙烯酸(AC)以及聚偏氟乙烯(FP)混合样品的纳米区域的红外光谱,并与标准样品的纳米红外光谱做对比,得到样品组分的纳米分布图,分辨率达到了30 nm。通过分析样品C-F(1195cm-1),C=O(1740cm-1)及C-O(1155cm-1)峰的强度及波数的空间分布图,可得到对应的高分子组分及组成结构的空间分布。相关研究成果发表于Nature Communications, 2017, 8,14402. Nano-FTIR可以得到材料纳米分辨率的化学信息,分辨率高可达10 nm,是传统FTIR和ATR-IR无法企及的。

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QuantumDesign Quantum Design 中国子公司www.qd-china.com neaSNOM:10纳米分辨的近场光学显微成像nano-FTIR:10纳米分辨的傅里叶红外光谱仪 其特点包括: ·专利保护的散射式近场光学测量技术;-独有的极高空间分辨率10nm。 ·采用双光束设计,极高的光学接入角; -水平方向180°& 垂直方向60° 。专利保护的反射式光学系统;-兼容可见、红外、太赫兹光源。 ·专利保护的干涉式近场信号探测单元; ·基于高稳定性的 AFM 系统,优化了光学测量; ·流程化导航式软件设计、仪器操作简单; ·样品准备简单-常规的AFM 样品准备过程; ·适用于有机、无机、半导体、生物等样品研究。 德国 neaspec 公司利用其独有的散射型近场光学技术发展出来的 neaSNOM 超高分辨近场光学显微镜和 nano-FTIR纳米傅里叶红外光谱技术,使得纳米尺度化学鉴定和成像成为可能。这一技术综合了原子力显微镜的高空间分辨率,和傅里叶红外光谱的高化学敏感度,因此可以在纳米尺度下实现对几乎所有材料的化学分辨。 THz-neaSNOM:纳米级近场太赫兹成像和光谱系统 THz-neaSNOM 是德国 neaspec 公司在其独有的散射型近场光学技术基础上,发展出来的可应用于太赫兹波段的散射式近场光学成像和光谱系统,实现了一款纳米级的太赫兹近场仪器。 主要参数: 优于30nm 的空间分辨率; . 常用 THz 光范围:0.1-3THz; ·专利设计的宽波段抛面镜; ani·THz-TDS使用飞秒激光光源。hC neaSNOM-可拓展的针尖增强拉曼 (TERS) 功能: ·专利的双光路设计,易于拓展到拉曼功能, 自自动激光聚焦的功能,易于实现TERS 操作; ·近场成像+TERS,多角度样品分析+高空间分辨拉曼光谱。 Nano-FTIR对多组分高分子材料的纳米成分分析西班牙巴斯克大学的Hillenbrand教授利用纳米傅里叶红外光谱nano-FTIR(德国Neaspec公司实现了多组分高分子材料的纳米成分分析。研究人员通过检测聚苯乙烯(PS),聚丙烯酸(AC)以及聚偏氟乙烯(FP)混合样品的纳米区域的红外光谱,并与标准样品的纳米红外光谱做对比,得到样品组分的纳米分布图,分辨率达到了30 nm。通过分析样品C-F(1195cm-1),C=O(1740cm-1)及C-O(1155cm-1)峰的强度及波数的空间分布图,可得到对应的高分子组分及组成结构的空间分布。相关研究成果发表于Nature Communications, 2017, 8,14402. Nano-FTIR可以得到材料纳米分辨率的化学信息,分辨率最高可达10 nm,是传统FTIR和ATR-IR无法企及的。图7. nano-FTIR对高分子复合材料的表征。包括(a)拓扑结构成像,(b)相应位置的纳米红外光谱,以及(c),(d)基于纳米红外光谱的组分分布图。

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QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《多组分高分子材料中成分分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于其他中化学性质检测,参考标准《暂无》,《多组分高分子材料中成分分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有德国Neaspec纳米傅里叶红外光谱仪nano-FTIR。

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