产品中心
Product Center可以实现纳米级红获得样品化学性质、接触共振获得样品力学性能、原子力显微镜获得样品三维形貌、纳米热学分析获得样品热量传输温度。
Nano-IR纳米级近场红外光谱
红外光束通过ZnSe棱镜以传统的ATR光谱类似的全内部反射的方式照射在样品上。当样品吸收到辐射时候,该样品区域就被加热。导致其快速的热膨胀从而激起共振悬臂的震动,该振动被标准的AFM光电二极管测量系统检测到。这些诱导引起的环形振动的衰减可以被傅里叶技术分析并提取处振动的振幅和频率。之后,通过建立悬臂振动的振幅与波长源的函数,从而构建出本地的吸收光谱。与“远场”光学相比,该技术的特点在于吸收的辐射可以通过*近场的*得到测量。可以实现纳米级红外获得样品化学性质、接触共振获得样品力学性能、原子力显微镜获得样品三维形貌、纳米热学分析获得样品热量传输温度。