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2025-01-21 09:30:44紅外拉曼同步
紅外拉曼同步是一種結合了紅外光譜與拉曼光譜技術的分析方法。紅外光譜主要檢測分子振動中的偶極矩變化,適用于分析具有較大偶極矩變化的官能團;而拉曼光譜則檢測分子振動中的極化率變化,適用于小分子和共價鍵的對稱振動。兩者同步使用,可以互補不足,提供更全面的分子結構信息,廣泛應用于材料科學、化學、生物學等領域。

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Quantum Design mIRage 非接觸式亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統
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非接觸式亞微米分辨紅外拉曼 — —mIRag
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2020-08-05 13:13:47科學家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術研究高內相乳液
在高內相乳液(HIPE)中,初始離散單元在聚合過程中或之后轉變成由窗口高度互聯聚合體的時間和方式,一直是一個有爭議的問題。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作為油相的油包水高內相乳液,是該領域研究的一個熱點體系。在誘導聚合過程中,以支化的聚乙烯亞胺(PEI)為親水端和聚苯乙烯(PS)鏈作為疏水端。這類大孔表面活性劑可以在大劑量范圍內穩定HIPE并導致不同的開孔多聚形態。然而由于受到表征技術的限制,原位探測上述過程詳細的機理仍然較為困難。Photothermal Spectroscopy Corp研發的光學光熱紅外(optical photothermal infrared)表面成像新技術可適用于液體環境測試,為探索polyHIPE的窗口形成機理提供了機會。光學光熱紅外技術通過探測紅外光被吸收后所誘導的熱響應信號來測試待測樣品的紅外振動峰,該技術有四大優勢:使用可見光為檢測光,可以將分辨率提高到 ~ 500 nm;非接觸式的光學顯微鏡;分辨率不依賴于紅外光波長;不會產生彌散的偽影。有鑒于此,同濟大學萬德成教授課題組與Photothermal Spectroscopy Corp合作,利用基于光學光熱紅外技術(O-PTIR)技術的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統mIRage(圖1)對polyHIPE的聚合體進行了紅外光譜和成像分析,探究其演變過程及形成機理。圖1. A) 3%表面活性劑用量誘導的polyHIPE選取區域的光學照片,B)相應的mIRage圖(條件: 紅色代表強烈的反應,綠色代表幾乎沒有反應,而黃色代表對1492 cm-1處的激光束的中等反應),C)插圖為典型的選定區域附近的局部表面形貌(通過SEM),D) 插圖為立方狀樣品的光學照片(≈5×5×5 cm3)如圖1B所示,PS對在1492 cm-1處激光束有紅外響應,對新鮮的多聚體表面進行該波長激光掃描,發現了三個有代表性的區域。區域1幾乎沒有PS信號,說明表面完全覆蓋 PEI 大孔表面活性劑, 對其他組成不太敏感 , 區域3顯示 一 個 強烈紅外信號,對應 PS 塊體人工樣品處理后的橫截面。區域2呈現出島狀的PS微區,點綴在大孔表面活性劑覆蓋的表面。由此推斷,PS微區可能起源于相分離誘導的大孔表面活性劑的析出。圖2. 在1600 (綠色)和1492 cm-1(紅色)激光束照射下的多聚體表面的mIRage 2D O-PTIR圖像。B)一系列的FTIR光譜提取采樣點(箭頭尾)。每個采樣點的高度比為1600/1492 cm-1,如(C)所示,相鄰的采樣點為250 nm進一步對區域2進行1600和1492 cm-1位置逐點熱成像掃描得到二維圖像(圖2A),可以觀察到一個不均勻的表面,表明發生了相分離。1600和1492 cm-1的波長分別用綠色和紅色表示,PS對1600和1492 cm-1的激光束均有紅外響應, PEI也對1600 cm-1的激光束有紅外響。因此,如果表面僅僅是由PS決定的,那么1600和1492 cm-1的強度比應該不發生變化。1600/1492 cm-1紅外強度比分布圖(圖2C)以及線性點提取紅外光譜(圖2B)都可以顯示目標位置的表面化學成分,證實了相分離的發生。綜上所示,非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統mIRage為polyHIPE表面相分離的存在提供了強有力的證據,有助于未來窗口的發展。參考文獻:[1]. C. H. Li, M. Jin, D.C. Wan, Evolution of a Radical-Triggered Polymerizing High Internal Phase Emulsion into an Open-Cellular Monolith, Macromol. Chem. Phys. 2019, 220, 1900216.
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2020-06-28 13:14:48線上講座| 亞微米紅外+拉曼同步顯微光譜——化學成像和振動光譜新標準
[報告簡介]近年來,日益增長的對尺寸細小的亞微米物質高空間分辨率化學圖像和光譜分析的需求,推動了現代振動光譜儀器向超分辨率和高靈敏度方向上進行革新。為了獲得可分析解釋的數據和光譜信息,傳統的紅外儀器,即使使用了新型紅外激光器(如QCL激光器),仍然依賴于探測長波長的中紅外光,從而限制了傳統紅外技術的實際空間分辨率在5 - 20微米之間;與紅外吸收光譜相反,拉曼光譜的空間分辨率取決于可見光的波長(400-700納米左右),因此能在同一化合物上以非接觸操作模式,實現亞微米衍射限制空間分辨率的振動模式檢測。但由于拉曼在分子水平上探測光子的非彈性散射,因此需要更強的激發源,同時也帶來了樣品損傷的風險。這幾年發布的O-PTIR(光學光熱共振紅外)技術創新性的兼具亞微米空間分辨率以及紅外直接檢測物質紅外吸收的特性,使紅外光譜的空間分辨率提高了20倍。因為O-PTIR技術僅直接檢測源于樣品吸收紅外輻射引發的變化,而不計算入射紅外光和透過紅外光的差異,使得O-PTIR光譜具有很高的清晰度和靈敏度,可以達到飛克(10-13克)級別。O-PTIR技術測量無需復雜樣品準備,過程也無需機械和AFM探針等復雜操作,以一種全程和樣品無接觸,無分散散射相差的紅外光譜獲取方式來實現高精度、快速紅外光譜及成像測量。基于O-PTIR技術的商業化mIRage設備還能以相同的分辨率、同一時間和位置上同步進行紅外和拉曼光譜數據測量,為增加測量數據的互補和驗證結果的可信度提高了一種新的可能。在本介紹中,Mike Lo博士將以400納米高分子薄膜的分析檢測為例,深入探討傳統FTIR和基于O-PTIR技術的mIRage顯微光譜的區別和特點,并通過一系列非常有挑戰性的樣品測試結果和分析來展示基于O-PTIR技術的mIRage紅外+拉曼同步顯微光譜的獨特功能與優勢, 希望對各位聽眾的研究工作有所幫助。我們誠摯歡迎各位前來Quantum Design北京實驗室進行mIRage紅外+拉曼同步測量系統樣機的參觀和使用。[注冊鏈接]PC端用戶點擊https://live.vhall.com/836447573?報名 ,手機用戶請掃描上方二維碼進入報名[主講人介紹]Michael K. Lo  博士美國加州大學洛杉磯分校獲得化學和生物分子工程博士學位,并獲得項目管理專業認證 (PMP)。目前是美國PSC公司亞太地區應用和業務發展經理,擁有15年以上的儀器相關經驗,涉及從IR/Raman, AFM和電子顯微鏡到材料合成和聚合物組成調配等研究領域。他在超越傳統光學衍射極限的紅外儀器的開發和應用方面有著豐富的經驗。[報告時間]開始  2020年06月30日  14:00結束  2020年06月30日  15:00請點擊注冊報名鏈接,預約參加在線講座[直播好禮]看直播贏好禮,更多大獎:藍牙運動手環、智能測溫水杯、多功能數據線... ...
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2020-07-20 16:30:26亞微米紅外拉曼同步光譜測量技術用于顆粒物分析—微塑料,纖維和大氣氣溶膠
題:The mIRage IR+Raman Dual Channel Microspectroscopy: Particle and Contamination Analysis[報告簡介]    然而,識別單個粒子的化學組成對分析科學提出了重大挑戰,因為顆粒物的尺寸通常比紅外光的波長更小。傳統較弱的紅外光源加上小于10 μm的顆粒尺寸,會導致明顯的光譜噪聲,難以進行有效的組成識別。更加復雜的是,小顆粒銳利邊緣的散射像差會導致紅外峰的漂移和異常的帶形狀。這些困難大大降低了人們正確解釋小粒子紅外光譜結果的信心。通常認為,傳統的FTIR僅可以可靠地分析大于20 μm的粒子。盡管使用了新型紅外激光器(如QCL激光器),小顆粒的紅外吸收變化仍然很小,實際的空間分辨率在5 ~ 20微米之間, 而由于散射像差引發的數據和光譜信息的可譯性差也未能得到改善。    在這次研討會中,Mike Lo博士將深入探討基于O-PTIR技術的mIRage顯微光譜和IR+Raman技術, 并結合幾個具體的應用案例,來探討它們在分析顆粒物方面的顯著優勢。我們誠摯歡迎各位前來Quantum Design北京實驗室進行mIRage紅外+拉曼同步測量系統樣機的參觀和使用。[主講人介紹]Michael K. Lo  博士[報告時間]結束  2020年07月24日  15:00[直播好禮]
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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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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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