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2025-02-25 14:54:50拉曼成像顯微鏡
拉曼成像顯微鏡是一種基于拉曼散射效應的光學顯微鏡,它能夠實現樣品微區的化學成分和分子結構成像。該顯微鏡具有高分辨率、高靈敏度和非破壞性等特點,能夠在不破壞樣品的情況下獲取其化學信息。拉曼成像顯微鏡廣泛應用于材料科學、生物醫學、環境監測等領域,為科研和工業生產提供了重要的分析手段。

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2023-04-08 09:13:40Spider2000+便攜式二維拉曼成像光譜儀
1產品簡介Spider2000+便攜式二維拉曼成像光譜儀采用如海光電自主研發的科研級微型共焦拉曼光譜儀RMS2000作為拉曼內芯,從而使得它擁有高靈敏度、高分辨率、強穿透能力以及較好的抑制熒光干擾能力。優化的光路設計可使得拉曼激光光束在通過長焦顯微物鏡后光斑可達到微米級別,可精確采集微米級樣品的拉曼光譜。此外,儀器采用高精度二維自動化移動平臺,可實現自動掃描mapping成像功能。Spider2000+便攜式二維顯微拉曼成像光譜儀配備專門為拉曼系統設計的長焦顯微物鏡,Spider2000+增加上光源反射式照明成像,可通過CCD相機獲得樣品清晰的顯微明場成像,激光經過物鏡后光斑接近衍射極限,克服了普通拉曼系統中收集拉曼信號的焦面稍高于或稍低于實際焦面的問題,并且獨特的共焦式設計使得樣品熒光信號得到有效抑制,從而提高拉曼光譜質量。2產品特點高靈敏度:最低可檢測到0.3%濃度無水乙醇特征峰。高分辨率:6cm-1@25μm狹縫。強大軟件功能:支持mapping自動掃描、數據庫識別等功能。高品質物鏡,光斑可達微米級。高精度二維自動化平臺。3應用領域4產品規格
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2025-05-19 11:15:18透射電子顯微鏡怎么成像
透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope, TEM)作為現代科學研究中的一項重要工具,廣泛應用于材料科學、生物學、化學等領域。它的工作原理和成像技術為我們揭示了物質的微觀結構,尤其是能夠深入到納米級別,觀察細胞內部的精細結構以及各類材料的晶體結構。本文將詳細介紹透射電子顯微鏡如何進行成像,探討其成像原理、過程及其優勢,為理解其在科研中的重要作用提供清晰的視角。 透射電子顯微鏡的成像原理 透射電子顯微鏡通過利用電子束與樣品的相互作用進行成像。與傳統光學顯微鏡不同,透射電子顯微鏡使用高能電子束而非光線,因為電子波長遠小于可見光,從而能夠觀察到比光學顯微鏡更為細微的物質結構。當電子束通過樣品時,部分電子被樣品中的原子散射或透過,另一部分則未受影響。通過檢測這些不同的電子束,電子顯微鏡能夠繪制出樣品的詳細影像。 成像過程 電子束的生成與聚焦 透射電子顯微鏡的電子束通常由一個加速器產生并通過電磁透鏡聚焦成極細的電子束。加速后的電子束具有極高的能量,可以穿透很薄的樣品。 樣品的制備 樣品必須足夠薄,以便電子束能夠透過。一般來說,樣品的厚度需要控制在100nm以下,這樣電子才能順利通過并獲得清晰的成像。 與樣品的相互作用 當電子束與樣品的原子發生相互作用時,部分電子會被散射,部分則通過樣品。這些散射電子和透過電子的不同程度為成像提供了信息。 成像與放大 整個透射過程通過一系列的透鏡系統,將透過樣品的電子聚焦到熒光屏或相機上,從而形成樣品的高分辨率圖像。不同的電子透過樣品的路徑、散射程度以及強度變化構成了圖像的細節。 透射電子顯微鏡的優勢 高分辨率 透射電子顯微鏡的大優勢在于其超高的分辨率,能夠觀察到原子級別的細節。由于電子的波長比可見光波長短,它能揭示光學顯微鏡無法捕捉到的微觀結構。 納米尺度觀察 TEM不僅能夠看到納米尺度的細節,還是觀察材料、細胞、病毒等微觀結構的首選工具,廣泛應用于科學研究及臨床診斷中。 多功能性 除了成像,透射電子顯微鏡還可以進行化學成分分析(如電子能量損失譜、X射線能譜等),進一步提高了其應用的廣泛性和準確性。 結語 透射電子顯微鏡作為現代科研不可或缺的工具,其高分辨率和獨特的成像原理使其在微觀結構觀察中具有無可替代的地位。無論是在材料科學還是生物學領域,TEM為我們提供了觀察微觀世界的新視角和深度,使我們得以深入探索細胞、材料和納米結構的復雜性。
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2022-03-15 13:43:41手持拉曼快速識別食用油種類
食用油幾乎存在于任何食品中,另外在化妝品、護膚品的生產中也起著重要作用。通常,脂肪和油的鑒定是通過大型實驗設備,并在實驗室中完成,這無形中增加了使用者的成本。因此,尋找一種方便、準確的方法來識別各種脂肪和油的材料十分必要。拉曼光譜快速識別食用油種類拉曼光譜是評估脂肪和油的理想技術,因為碳-碳雙鍵和單鍵都會發出強烈的拉曼信號。通過實驗表明,瑞士萬通手持式拉曼光譜儀 Mira P 可準確識別各種不同食用油的身份。Mira P 配備了主成分分析(PCA)法,該方法可從測得的 P 值對結果做出判斷,十分適用于光譜差異非常小的情況下對不同的脂肪和油進行識別。創建訓練集和識別PCA 模型的有效性完全取決于訓練集,因此每種油的訓練集基于至少30個樣品,并包括測試條件的所有合理變化:激光功率、積分時間、樣品附著、照明條件和溫度等。訓練集建立后,分別對樣品進行識別。例如,特級初榨橄欖油在玉米油、菜籽油、純橄欖油等訓練集進行驗證。結果與討論每種油都在其對應訓練集內進行了精確驗證。p值>0.10時,即顯示 P,表示通過驗證0.05<p值<0.10時,用#表示,但不會出現假陽性p值<0.05時,即表示不通過驗證參考文獻使用瑞士萬通 Mira P 手持式拉曼光譜儀配合 PCA 分析可對食用油進行簡單、快速的識別,讓客戶和生產商對產品質量充滿信心。1. Korifi (2011) J. Raman Spec. 42: 15402. Yang et al. (2001) J. of the American Oil Chem. Soc. 78: 8893. Yang (2005) Food Chem. 93: 25
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2022-10-26 11:44:49助力科研丨瑞士萬通電化學拉曼聯用系統
什么是原位(in situ)表征?什么是非原位(ex situ)表征?來看看業內大牛的比喻。非原位表征就像看死魚,雖然能夠看魚的樣子,顯示出部分特征,但獲得的信息十分有限;原位表征就像是看魚缸中的活魚,除了樣子,還能夠實時看到魚的動作、呼吸狀態和身體情況等,獲取的信息更豐富。正因如此,各種電化學原位表征技術(如 EC-XRD、EC-FTIR、DEMS、EC-Raman 和 EC-TEM 等)的應用越來越普遍,逐漸成為電化學研究中的常用測試手段。電化學拉曼聯用EC-Raman電化學測試技術具有如下特點◆ 可對樣品施加電流或電壓的激勵信號,以調節樣品的狀態◆ 具備高靈敏度◆ 適用于無機或有機溶液◆ 只需要簡單的裝置◆ 無法直觀獲得樣品內部的結構變化信息拉曼光譜具有如下特點◆ 固體液體均適用◆ 可利用 SERS 效應◆ 非接觸式測量◆ 可獲樣品內部的結構或相態轉變信息◆ 不能改變樣品的狀態顯然,這兩種技術具有天然互補的優勢,二者相結合獲得的數據相關性比獨立使用它們時大很多。Metrohm EC-Raman瑞士萬通旗下擁有多種型號的電化學工作站和拉曼光譜儀,為了讓電化學原位拉曼光譜測試技術更方便地為研究人員服務,推出了一整套 EC-Raman 的解決方案。整套系統由 Autolab 電化學工作站在測試過程(如CV)中發送TTL指令給拉曼光譜儀以觸發拉曼光譜的采集,示意圖如下:我們以經典的鐵氰化 鉀/亞鐵氰 化鉀體系為例,拉曼光譜參考譜圖如下:Metrohm EC-Raman 電化學原位拉曼測試系統的結果如下:在電位正向掃描中,可以清晰到 P1 和 P2 的峰面積(可通過 BWSpec 軟件工具獲得)呈衰減趨勢,而 P3 的峰面積則明顯上升,反向掃描的結果則正好相反。以上只是 EC-Raman 電化學原位拉曼光譜實際測量案例的說明。目前,EC-Raman 技術已經廣泛應用在電池、電催化和腐蝕等研究領域,例如◆ 充放電過程中,電極材料的內部結構和相態轉變◆ 電催化中間過程與反應機理研究◆ 電化學腐蝕產物實時監測
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2023-04-12 15:27:313·15的食品安全問題,請交給表面增強拉曼(SERS)
國際消費者權益日1983年,國際消費者協會把每年的3月15日定為國際消費者權益日。此后,每年3月15日,世界各地的消費者及有關組織都要舉行各種活動,推動保護消費者權益運動進一步發展。每年3·15晚會曝光的黑幕中,食品安全都是重災區。去年的土坑酸菜、摻假的紅薯粉條和骯臟的火腿腸,今年的調香“泰國香米”、半天妖烤魚食材等問題,讓消費者觸目驚心。Q食品安全問題主要出在哪里?A大部分食品安全問題都來自摻偽,主要包括摻假、摻雜和偽造。是指有目的地向食品中加入一些非固有成分,以增加其重量或體積,而降低成本;或改變某種質量,以低劣色、香、味來迎合消費者心理的行為。摻假是指食品中添加了廉價物質,替換次等營養物質,以次充好摻雜是指在食品中加入一些雜質物,混淆視聽偽造是指包裝標識或產品說明與內容物不符,掛羊頭賣狗肉瑞士萬通 Misa{ 讓食品摻偽無處遁形 }Misa 是瑞士萬通便攜式 SERS 分析儀,專門用于檢測復雜基質中的非法添加物質。Misa 基于表面增強拉曼(SERS)技術,具有強大的算法,可快速、智能、簡便地進行分析,即使是非技術人員也能輕松使用。Misa 為您帶來前所未有的便捷測試體驗 快速得出結果 簡便的操作,無需專業的化學知識 直觀的引導式工作流程 極少的化學藥品和溶劑用量 完整的痕量檢測解決方案 成熟的應用以及案例案例牛奶中的三聚氰胺第 一步:創建標準數據庫首先建立三聚氰胺的標準 SERS 參考圖譜,在銀基質 P-SERS 試紙上分析三聚氰胺標準品。三聚氰胺標準SERS圖譜第二步:樣品檢測我們將市場買入的淡奶油中加入三聚氰胺,模擬受污染的乳制品并直接進行測試, 其濃度范圍為1μg/mL~500μg/mL。取每種樣品10μL直接移液到 Ag 基質 P-SERS 試紙上,短暫干燥,然后插入 Misa 的 P-SERS 附件中進行分析。第三步:結果計算根據標準圖譜,選取685cm-1處的三聚氰胺峰,下面光譜圖清晰的分辨出了含有不同濃度三聚氰胺的淡奶油樣品。不同濃度的三聚氰胺SERS譜圖
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