川一仪器 品牌
经销商厂商性质
长春市所在地
显微光谱测量系统是一种将光谱测量技术与显微镜技术相结合的仪器系统,可用于对微观样品进行多种光谱特性的测量和分析。
显微光谱系统
系统构成
- 光谱仪:是核心部件,用于分析和测量光的波长和强度分布,根据不同的工作原理可分为光栅光谱仪、棱镜光谱仪等。
- 显微镜:用于对微观样品进行放大和成像,以便精确选择测量区域,通常配备有不同放大倍数的物镜和目镜,以及载物台、调焦机构等部件。
- 光源:为测量提供所需的激发光,常见的有激光光源、钨灯光源等。不同的测量模式和样品可能需要不同波长和强度的光源,如在荧光测量中常用特定波长的激光作为激发光源,而在反射测量中可能使用钨灯光源 。
- 探测器:用于检测经过样品和光谱仪后的光信号,并将其转换为电信号或数字信号进行记录和分析,常见的探测器有光电倍增管、电荷耦合器件(CCD)、互补金属氧化物半导体(CMOS)探测器等。
- 其他部件:包括光纤、透镜、滤光片、反射镜等光学元件,用于传输、聚焦、滤波和反射光信号,以实现测量效果;还可能包括扫描台、控制系统、数据采集和处理软件等,用于实现样品的自动扫描、测量参数的设置和控制,以及对测量数据的采集、存储、分析和显示。
主要功能
- 显微荧光光谱测量:用于检测样品在受到特定波长的光激发后所发出的荧光光谱,可提供有关样品的荧光特性、分子结构、能级跃迁等信息,在生物医学、材料科学、化学等领域有广泛应用,如研究生物细胞中的荧光标记物质、检测材料中的荧光缺陷等。
- 显微拉曼光谱测量:通过检测样品对激光的拉曼散射光来获取拉曼光谱,能够提供样品的分子振动、转动信息,可用于分析样品的化学成分、晶体结构、分子间相互作用等,在材料表征、化学分析、生物医学诊断等方面具有重要应用,例如鉴定宝石的真伪、检测药物的成分和结构等。
- 显微反射光谱测量:测量样品表面对入射光的反射光谱,可反映样品的表面特性、光学常数、薄膜厚度等信息,常用于材料表面分析、光学元件检测、薄膜研究等领域,如评估半导体芯片表面的平整度和粗糙度、测量光学薄膜的厚度和折射率等。
技术优势
- 高空间分辨率:能够对微观样品进行精确测量,可获取样品在微米甚至纳米尺度下的光谱信息,有助于研究样品的局部特性和微观结构变化。
- 多光谱分析能力:可同时或分别进行多种光谱测量,如荧光、拉曼、反射等,为全面了解样品的物理和化学性质提供丰富的信息,避免了单一光谱技术的局限性。
- 非破坏性测量:在大多数情况下,对样品的损伤较小,可以在不破坏样品原始结构和性质的前提下进行测量,这对于珍贵、稀有或难以制备的样品尤为重要。 - 实时测量与成像:可以实时获取样品的光谱数据和图像,便于快速观察和分析样品的变化过程,如在生物细胞实验中实时监测细胞内的生理过程变化。
- 灵活性和可扩展性:系统通常具有模块化设计,可以根据不同的应用需求选择和更换不同的部件,如光谱仪、光源、探测器等,还可以与其他仪器设备联用,扩展其功能和应用范围。
应用领域
- 材料科学与工程:研究材料的微观结构和性能,如分析半导体材料的掺杂浓度、晶体缺陷,检测复合材料的界面结合情况,评估纳米材料的光学特性等。
- 生物医学:用于生物细胞和组织的成像与分析,如观察细胞内的荧光标记分子分布、检测生物组织中的病变区域,进行药物作用机制研究等。
- 化学与化工:分析化学物质的结构和成分,如鉴定有机化合物的分子结构、监测化学反应过程中的中间体和产物变化,检测化工产品中的杂质含量等。
- 环境科学与工程:对环境样品中的微观污染物进行检测和分析,如检测土壤中的重金属颗粒分布、分析水体中的微塑料成分,研究大气气溶胶中的化学成分等。
- 地质学与矿物学:分析岩石和矿物的微观结构和成分,如鉴定矿物种类、研究岩石的变质过程,检测矿石中的微量元素分布等。
- 半导体与电子工业:对半导体器件和集成电路进行检测和分析,如检测芯片表面的缺陷、分析半导体材料的电学和光学特性,评估光刻工艺的精度等。
- 文物与艺术品保护:对文物和艺术品的材料成分和微观结构进行分析,如鉴定古代陶瓷的产地和制作工艺、检测书画中的颜料成分,评估文物的保存状况和修复效果等。
产品说明
MicroTEQ-S1显微光谱测量系统集成荧光、拉曼和反射光谱测量功能。通过把光谱模块集成到显微镜上,实现显微荧光、拉曼和其他光谱信息的测量。系统由光谱仪、激光器、光源、显微镜等部分构成,自由灵活,帮助用户快速对样品微观结构,微观光谱信息的测试和分析;此外系统可以加装二维电控扫描台,通过软件控制,实现光谱二维扫面测量功能。
应用范围
· 微流控 · 纳米材料分析
· 植物叶片研究 · 珠宝、古籍检测
· 激光材料评价 · 光子晶体测试
· 生物和细胞测试
拉曼模式
拉曼探头可直接插入显微光谱测试模块中,从而快速实现拉曼光谱测量。支持光谱范围覆盖400-1100nm,仅需通过更换探头和激光器,便可实现488nm、532nm、633nm、785nm激发波长的拉曼光谱测量。
搭配便携式拉曼光谱仪
显微光谱测试模块也能够适配ACCUMAN SR 系列科研级便携拉曼,即插即用的工作模式让您不仅可以实现便携的拉曼光谱测量,还可以更方便地在实验室内实现显微拉曼光谱分析。
图片仅供参考
其他模式
荧光测量:显微光谱测量模块内部集成了荧光测试光路,通过SMA905光纤接口与荧光激光器和荧光光谱仪连接。其中连接激光器的SMA905接头,可以改装成为自由空间光作为输入光源,从而得到更强的激发功率或更好的光斑质量。模块中带滤光片插槽,可以放置适配不同激发波长的激发滤光片和发射滤光片,实现不同激发波长的显微荧光测量。
颜色和反射测量:使用光纤把钨灯光源和显微光谱测量模块连接起来,共用荧光光路,即可实现显微反射光谱测量和显微颜色测量功能。
二维Mapping:选配二维电动平台,使用操作软件设置面扫描采样, 获取一定范围内的逐点扫描光谱数据,可用于表征材料表面微观结构和光谱成像。同时测试结果还可以通过图像绘制的方式呈现出来。
光谱仪配置 | 拉曼 | 拉曼 | 荧光 | |
光谱仪 | QEPRO@532nm | QEPRO@785nm | QEPRO-FL | |
光谱范围 | 150-4200cm-1@532nm | 150-2000cm-1@785nm | 300-1050nm | |
分辨率 | ~10cm-1@5μm狭缝 | ~6cm-1@5μm狭缝 | 1.5nm@5μm狭缝 | |
信噪比 | 1000:1 | |||
A/D转换 | 18位 | |||
探测器 | 背照减薄型面阵CCD | |||
杂散光 | 0.08%@600nm | |||
线性度 | >99% | |||
动态范围 | 85000:1 | |||
暗噪声 | 6RMS@18位 | |||
积分时间 | 8ms-60mins | |||
激光器 | LASER-532 | LASER-785 | LASER-405 | LASER-450 |
激光波长 | 532nm | 785nm | 405+/-2nm | 450+/-2nm |
激光功率 | 0-300mW可调 | 0-500mW可调 | 0-200mW可调 | 0-200mW可调 |
线宽 | <0.2nm | <0.1nm | 2nm | 2nm |
寿命 | 10000h | 10000h | 10000h | 10000h |
拉曼探头 | RPB-532 | RPB-785 | ||
OD值 | OD>6 | OD>6 | ||
焦距 | 7.5mm | 7.5mm | ||
激光输入端光纤 | 100μm | |||
光谱收集端光纤 | 200μm | |||
显微光谱测量模块 | Micro-S1 | |||
光谱范围:400-1100nm | ||||
显微镜(非本公司产品) | 4组平场消色差物镜:5X,10X,20X,50X | |||
5X,数值孔径:0.15,工作距离:10.8mm | ||||
10X,数值孔径:0.3,工作距离:10mm | ||||
20X,数值孔径:0.45,工作距离:4mm | ||||
50X,数值孔径:0.55,工作距离:7.9mm | ||||
100X,数值孔径:0.8,工作距离:4mm(非标配,可选) | ||||
1/2”CMOS彩色CCD,2048*1536(300万像素) | ||||
载物台面积175mm×145mm,移动范围:76mm×42mm | ||||
二维电控平移台(可选配) | 一体式二维电控平移台,含控制器; | |||
行程:50mmx50mm; | ||||
重复定位精度:2μm; | ||||
移动分辨率:1μm; |
* 产品图片仅供参考,具体以实际配置为准
* 系统中部分配件非原厂制造(如显微镜),根据客户实际需求进行选配