免費測試!AUT-Nanobase拉曼光譜成像/光電流成像/熒光壽命成像測試服務共聚焦拉曼成像係統AUT- XperRAM C 共聚焦原位拉曼成像係統AUT- XperRAM IS共聚焦低波數拉曼成像係統AUT-XperRam LW共聚焦拉曼成像係統AUT- XperRAM S共聚焦拉曼成像係統 AUT-XperRAM RF掃描光電流顯微鏡AUT-phocuscan手持式拉曼(熒光)光譜儀(yi) 超高速顯微拉曼成像光譜儀(yi) 光電流成像係統AUT-XperRam P-Scan無掩膜智能投影光電流係統AUT-XperP-Projector滑動式二硫化鉬CVD製備設備石墨烯CVD製備設備mobilesRam手持拉曼光譜儀(yi) i-Raman便攜式拉曼光譜儀(yi) Wasatch便攜式拉曼光譜儀(yi)
AUT-XperRAM S 這是我們(men) 蕞暢銷的微型拉曼儀(yi) 器。
AUT-XperRAM S 係列由一套多功能透射光譜儀(yi) 和高性能檢測器組成,可在 405、532、633 和 785 nm 的寬波長範圍內(nei) 提供高峰值效率(1064 nm 也可通過定製提供)。
不僅(jin) 如此,AUT-XperRAM S 係列還利用振鏡技術提供市場上蕞大麵積的掃描mapping,在 40×物鏡上掃描麵積為(wei) 200 μm x 200 μm。
該国产欧美在线的模塊化概念可實現輕鬆定製,例如係統修改和與(yu) 其他儀(yi) 器的係統集成。
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高拉曼峰值效率 = 精確的拉曼數據
與(yu) 大多數拉曼製造商不同,我們(men) 在拉曼光譜儀(yi) 中采用了透射光柵,將效率提高到90%以上。
AUT-XperRAM S 係列 (XPE200) 的光譜儀(yi) 與(yu) ANDOR 的 OEM ccd 相結合,也是為(wei) 高效率而設計的。
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水平像素數越高,光譜分辨率就越高。
低光譜信號?沒問題!
降低對光譜的影響 ,背景噪聲(光譜靜態) |
激光掃描範圍更廣、速度更快
我們(men) 使用單個(ge) Galvo反射鏡實現了寬廣、快速的激光掃描功能,甚至可以蕞大限度地提高我們(men) 的掃描效率,並幫助您看到更大範圍的拉曼數據圖片。
獨特的振鏡模塊,在不移動樣品的情況下可實現大麵積二維Mapping,此外,配備的cmos 相機可以對樣品進行實時觀測。
為(wei) 什麽(me) 要進行激光掃描?它降低了生產(chan) 成本,同時保持了卓越的性能。
機械平台掃描 | 壓電平台掃描 | 激光掃描 | |
定位精度 | 低於(~ 1um) | 高於(yu) (~ 1um) | 高於(yu) (~ 1um) |
掃描尺寸 | 無限製 | 100 um ~ 200 μm | 200 um(40 X) 400 um (20 X) |
mapping時樣品是否移動 | 是 | 是 | 否 |
200 um x 200 um 大範圍掃描(使用 40X 物鏡)
定位精度高(20 nm)
經濟高效的掃描機製
易於(yu) 維護
無樣品移動 →大型和重型樣品mapping
還是不相信?請觀看下麵的視頻,了解 AUT-XperRAM S 係列的實際掃描過程。
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為(wei) 了使AUT-XperRAM S 係列產(chan) 生的拉曼數據獲得更好的光譜分辨率,該係統通過透射光柵和盡可能少的光學元件數量實現高信噪比。
VPH 光柵和少量光學器件 →高通量和高信噪比 →更好的拉曼光譜分辨率 |
AUT-XperRAM S 係列是一個(ge) 靈活的模塊化係統,無論是初學者還是有經驗的用戶,都非常方便。
AUT-XperRAM S 係列的係統靈活性是我們(men) 能夠讓您的拉曼夢想成真的原因。如需完整的拉曼定製指南,請查看此內(nei) 容。
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Ø 顯微鏡下的光學圖和拉曼成像(Raman spectrum Measurement & Raman Imaging)
光學成像圖 Raman mapping 拉曼成像圖
Ø 拉曼成像光譜和光致發光PL(Raman Imaging &Photoluminescence Imaging )
WS2拉曼光譜圖 WS2 光致發光(PL)譜圖
Ø 穩態熒光成像和瞬態熒光時壽命(fluorescence Lifetime Measurement &Imaging )
穩態熒光成像圖 tcspc 瞬態熒光成像(FLIM)
Ø 光電流成像(photocurrent Measurement and Imaging )
光電流係統探針台 光電流成像圖
使用Nanobase XperRam S 係列拉曼成像光譜儀(yi) 發表的部分文獻:
1. Fabrication of MoS2/C60 Nanolayer Field-Effect Transistor for Ultrasensitive Detection of miRNA-155
期刊名稱:Micromachines(2023) , 作者單位: 東(dong) 南大學, 通訊作者:YouqiangXing
2. Na lattice Doping Induces Oxygen Vacancies to Achieve High Capacity and Mitigate Voltage Decay of Li-Rich Cathodes
期刊名稱:International Journal of Molecular Sciences(2023) , 作者單位:武漢大學, 通訊作者: YouxiangZhang
3.Ultrafast laser fabrication of efficient polarization-insensitive demultiplexer circuit in YAG crystal
期刊名稱: Optics Express(2023) , 作者單位: 南開大學, 通訊作者:HongliangLiu
4. Molecular-Linked Z-Scheme Heterojuction of Ti3+-Doped TiO2 and WO3 nanoparticles for Photocatalytic Removal of Acetaldehyde
期刊名稱:ACS Publications(2023) , 作者單位: 韓國成均館大學, 通訊作者:Hyoyoung Lee
5. Crystal violet as COMS-compatible alkali-free promoter for CVD growth of MoSe monolayers: Comparative surface analysis with alkali-based promoter2
期刊名稱: Current Applied Physics(2023) , 作者單位: 韓國忠北大學, 通訊作者:Hyun Seok Lee
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