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德國Neaspec 納米傅里葉紅外光譜儀nano-FTIR

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱深圳市科時達電子科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號nano-FTIR
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/6/16 14:18:28
  • 訪問次數142
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深圳市科時達電子科技有限公司創建于2011年,經過十年的發展,已經成長為一家專注于電子材料、半導體儀器設備、醫療設備三大產品領域的,是一家集研發、制造、銷售為一體的企業。我們的主營業務涉及了研發銷售及加工電子材料及周邊產品;電子光電產品設備研發組裝及銷售,半導體儀器設備銷售;國內貿易、貨物及技術進出口;醫療器械研發及銷售;醫用耗材及醫療用品的銷售等。科技創新是科時達公司的核心競爭力。我們擁有一支高度專業化的技術研發和管理團隊,建立了國內的實驗室和光電研究中心,與多家科研機構與大專院校開展“產、學、研”合作,成功開發出一系列具有高科技含量的市場產品,公司產品通國內科研機構的產品認證。同時,公司擁有電子信息領域相對完備的科技創新體系,在電子裝備、醫療設備、產業基礎、網絡安全等領域占據技術主導地位,肩負著支撐科技自立自強、推進國內科技現代化、加快數字經濟發展、服務社會民生的重要職責。聚焦“三大定位”主責,科時達公司按照“做優電子裝備、做大儀器設備、做精產業基礎、做強研發銷售”的總體布局,持續優化核心業務體系,推動企業在科技現代化建設、現代產業體系建設的核心關鍵技術節點上“布點”,在產業鏈價值鏈創新鏈關鍵環節上“成線”,在關系國家、國民經濟命脈和國計民生關鍵領域上“控面”。做強電子裝備,重點發展利用聲、光、電磁信號進行信息感知、傳輸、運用等的系統級裝備和產品,打造全域多維一體新一代電子裝備,不斷夯實在高??蒲蓄I域和高科枝企業的提供地位。做大儀器設備,重點發展半導體儀器基礎設施和醫療設備應用與整體解決方案,全面支撐基于網絡信息體系的聯合和全域能力提升、國家治理能力提升和數字化發展。做精產業基礎,重點打造形成電子基礎產品科研和生產的基礎支撐能力,以夯實產業鏈供應鏈自主可控能力為根本目標,推動以“科時達基因”為核心的銷售集群式發展。做強研發銷售,致力于電子產品的研發。科時達公司是一家,多年來公司研發團隊致力于電子材料、半導體儀器和醫療設備的研發。同時企業還致力于將產品做好國內外市場銷售,在整體銷售模式中具備一套完整的銷售體系。以客戶需求為導向,以質量求生存,科時達公司以超凡的品質和優良的服務,獲得國內外市場的一致認可;公司營銷網絡覆蓋,產品世界各地,目前已經成為國內電子科技行業中重要的生產制造基地。
德國neaspec納米傅里葉紅外光譜儀nano-FTIR---具有10nm空間分辨率的納米級紅外光譜儀
德國Neaspec 納米傅里葉紅外光譜儀nano-FTIR 產品信息

德國neaspec 納米傅里葉紅外光譜儀nano-FTIR



---具有10nm空間分辨率的納米級紅外光譜儀




。反射式 AFM-針尖照明
。標準光譜分辨率: /cm-1
。保護的無背景探測技術
?;趦灮母道锶~變換光譜儀
。采集速率: Up to 3 spectra /s

。高性能近場光譜顯微優化的探測模塊

。可升級光譜分辨率:/cm-1

。適合探測區間:可見,紅外( – 20 µm)

。包括可更換分束器基座

。適用于同步輻射紅外光源 NEW



nano-FTIR 光譜與標準FTIR光譜高度吻合

在不使用任何模型矯正的條件下,nano-FTIR獲得的近場吸收光譜所體現的分子指紋特征與使用傳統FTIR光譜儀獲得的分子指紋特征吻合度(如下圖),這在基礎研究和實際應用方面都具有重要意義,因為研究者可以將nano-FTIR光譜與已經廣泛建立的傳統FTIR光譜數據庫中的數據進行對比,從而實現快速準確的進行納米尺度下的材料化學分析。對化學成分的高敏感度與超高的空間分辨率的結合,使得nano-FTIR成為納米分析的工具。



■ 納米尺度污染物的化學鑒定

nano-FTIR傅里葉紅外光譜儀可以應用到對納米尺度樣品污染物的化學鑒定上。下圖顯示的Si表面覆蓋PMMA薄膜的橫截面AFM成像圖,其中AFM相位圖顯示在Si片和PMMA薄膜的界面存在一個100nm尺寸的污染物,但是其化學成分無法從該圖像中判斷。而使用nano-FTIR在污染物中心獲得的紅外光譜清晰的揭示出了污染物的化學成分。通過對nano-FTIR獲得的吸收譜線與標準FTIR數據庫中譜線進行比對,可以確定污染物為PDMS顆粒。



AFM表面形貌圖像 (左), 在Si片基體(暗色區域B)與PMMA薄膜(A)之間可以觀察到一個小的污染物。機械相位圖像中(中),對比度變化證明該污染物的是有別于基體和薄膜的其他物質。將點A和B的nano-FTIR 吸收光譜(右),與標準紅外光譜數據庫對比, 獲得各部分物質的化學成分信息. 每條譜線的采集時間為7min, 光譜分辨率為13 cm-1. ("Nano-FTIR absorption spectroscopy of molecular fingerprints at 20 nm spatial resolution ”,F. Huth, A. Govyadinov, S. Amarie, W. Nuansing, F. Keilmann, R. Hillenbrand,)Nanoletters 12, p. 3973 (2012))





■ 二維材料氮化硼晶體中聲子極化激元的研究



范得瓦爾斯晶體是由層與層之間微弱的范德華力的相互作用構成的薄層晶體,類似石墨塊中的石墨烯單原子層。這類晶體具有超導、鐵磁性、發光性等等特殊性質。

等人利用Neaspec公司的納米傅里葉紅外光譜系統(Nano-FTIR)研究了不同厚度的薄 層氮化硼晶體中的聲子極化激元(一種光子與光學聲子的耦合作用)。結果表明,極化波的傳播現象存在于氮化硼晶體表面,而且極化波的波長隨著氮化硼晶體的厚度變化而變化。分析結果還可以得到表面聲子極化激元色散特性關系。這些實驗數據可以很好的與理論模型相吻合。與石墨烯相比,氮化硼晶體的損失因子要小很多,所以氮化硼晶體中表面聲子波傳播距離相對較大。





■ 鋰電池充放電過程中的相位分布情況



I. 等人利用Neaspec公司的納米傅里葉變換紅外光譜技術(nano-FTIR)對磷酸鐵鋰在鋰電池的充放電過程中的相位分布進行了具體的研究。根據對不同充放電階段的正極材料紅外吸收光譜的研究,實驗結果直接證明,充放電的中間過程部分脫鋰的正極材料同時存在磷酸鐵鋰與磷酸鐵兩種相位。通過建立三維層析成像的模型建立與分析,由磷酸鐵組成的外殼包圍由磷酸鐵鋰組成的核心的“外殼-核心結構”模型解釋該實驗所得結果。分析表明在脫鋰的過程中,核心部分的磷酸鐵鋰慢慢的變小直至最終消失。


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