LabRAM Odyssee

LabRAM Odyssee-Film

Konfokales Raman- und Hochauflösungsspektrometer

Das LabRAM Odyssey Raman-Spektrometer bietet fortschrittliche konfokale Bildgebungsmöglichkeiten sowohl in 2D als auch in 3D, ideal für Mikro- und Makromessungen.

Sein echtes konfokales Raman-Mikroskop ermöglicht detaillierte Analysen schnell und zuverlässig. Neue Funktionen wie die VRM-Kalibrierung für präzise Video-Raman-Abgleichung und die automatische Objektivjustierung erhöhen die Benutzerfreundlichkeit des Instruments.

Als Option kann es für den Halbleiterprozess angepasst werden. Tatsächlich verfügt das LabRAM Odyssey über eine automatisierte 300-mm-Probenstufe und einen automatisierten Erkennungs-Objektivturm, was die Prozessqualifikation erleichtert.

Seine Anwendungen decken vielfältige Bereiche ab, von den Lebenswissenschaften zur Aufklärung biomolekularer Strukturen bis hin zu Halbleitern zur Defektanalyse an Wafern bis zu 300 mm Durchmesser. LabRAM Odyssey ist ein unverzichtbares Werkzeug für Forscher und Ingenieure, die tiefgehende Einblicke in fortschrittliche Materialien und deren Anwendungen suchen.

Wechsel von der Mikroskopie zur Nanoskopie mit einem einfachen AFM-Upgrade.

Segment: Scientific
Produktionsfirma: HORIBA France SAS

Hohe räumliche und spektrale Auflösungen
HORIBAs hochdurchsatzoptimiertes 800-mm-Einstufen-optimiertes Spektrometer führt zu den empfindlichsten Instrumenten auf dem Markt mit einer hochdurchsatzbegrenzten räumlichen Auflösung. Spektral ermöglicht das hochauflösende Spektrometer eine einfache Charakterisierung subtiler Probeninformationen wie Kristallinität, Polymorphismus, Dehnung und andere Bandanalysen.

Von tiefem UV zu NIR ohne Kompromisse
Die Kompatibilität mit einem breiten Bereich von Laserwellenlängen und die Möglichkeit, bis zu drei Detektoren zu montieren, ermöglicht eine Erweiterung des Messwellenlängenbereichs von 200 nm bis 2200 nm. Die optimierte UV-Konfiguration bietet die beste Lösung für die UV-Raman-Analyse mit Wellenlängen unter 400 nm. Diese Leistung eröffnet weitere spektroskopische Techniken wie UV-Raman, Resonanz-Raman und Photolumineszenz, was eine detaillierte Probencharakterisierung aus vielen verschiedenen Materialien ermöglicht.

Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie
Das vollautomatisierte, intelligente Design der LabRAM Odyssey gewährleistet höchste Leistung in Verbindung mit einfacher Handhabung. Das große dedizierte Anwendungsangebot im LabSpec 6 App Store ermöglicht es, die Software so zu konfigurieren, dass sie sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpasst und weiterentwickelt.

LabRAM Odyssey bietet ein hohes Maß an Automatisierung wie einen Laserschalter, einen automatisierten Objektivturm oder eine automatisierte räumliche Kalibrierung mit seiner VRM-patentierten Funktion.

Ultraschnelle konfokale Bildgebung
Die LabRAM Odyssey beinhaltet die einzigartigen SWIFT™- und DuoScan-schnellen™ Raman-Bildgebungstechnologien.
DuoScan™ ist ein konfokaler Bildgebungsmodus mit hochpräzisen, ultraschnellen Raster-Spiegeln, die variabel große Laser-Makropunkte erzeugen und zudem Makro-Schritt-Mapping von tiefem UV zu NIR ermöglichen.
SWIFT™ bietet konfokale Raman-Kartierung mit CCD-Integrationszeiten bis zu 1 ms pro Punkt und darunter.

Die einzigartige Kombination aus innovativer Optik, Detektoren und Software sorgt für eine echte konfokale Raman-Bildgebung mit einer unvergleichlichen Datenerfassungsgeschwindigkeit.

Raman-AFM und TERS kompatibel
Die integrale Flexibilität der LabRAM Odyssey macht sie zur idealen Plattform für kombinierte Raman-AFM-Analysen und Forschung zur TERS (spitzenverstärkte Raman-Streuung) Nano-Raman.

Die LabRAM Odyssey kann auch unsere patentierte nanoGPS™-NavYX-Funktion integrieren, um eine vollständige kollaborative Charakterisierung mit verschiedenen anderen Mikroskopiemodalitäten wie SEM, FTIR und anderen zu erreichen.

Ultra-Niederfrequenzmodul
Der LabRAM Odyssey kombiniert einfachen Zugang zu sehr niedrigen Frequenzen bis 5 cm-1 mit einem Hochdurchsatz-Einstufen-Spektrometer unter Verwendung des ULF-Moduls. Die Notch- und Bandpassfilter ermöglichen eine zusätzliche Sample-Charakterisierung in einem Spektralbereich, der mit anderen einfachen Spektrometern selten verfügbar ist.

Automatisierte Partikellokalisierung und chemische Identifikation
ParticleFinder bietet ein benutzerfreundliches Werkzeug für automatisierte Ortung, Charakterisierung und Raman-Analyse von Partikeln. Hunderte oder Tausende von Teilchen können mithilfe der fortschrittlichen Raman-Fähigkeiten der LabRAM Odyssey schnell lokalisiert und charakterisiert werden.

Finden Sie die besten Bedingungen für die Analyse Ihrer Probe
Die Flexibilität des LabRAM Odyssey stellt sicher, dass Ihre Forschung vollständig optimiert werden kann. Standardmäßig mit einem offenen Weltraummikroskop ausgestattet, das dir freien Platz gibt, um zahlreiche Zubehörteile wie große Kryostaten, Bühnen mit großer Reisereichweite ... anzupassen. Für die lebenswissenschaftliche Forschung bietet das invertierte Mikroskop ideale Probenahmen für Zellen und Gewebe.

CaptuR Laser Trapping
Eine einzigartige und integrierte Laser Trapping Lösung ideal für die Kontrolle feiner Partikel bei der mikroskopischen Analyse.

 

Allgemeine Spezifikationen
WellenlängenbereichTiefes UV zu VIS-NIRStandard 200 nm - 2200 nm (achromatisch, keine Änderung der Optik erforderlich)
Bildgebendes SpektrometerCzerny-Turner-KonfigurationBrennweite: 800 mm
LaserBis zu 6 motorisierteNutzerwählbar: 266 nm, 325 nm, 355 nm, 405 nm, 458 nm, 473 nm, 532 nm, 633 nm, 660 nm, 785 nm, 1064 nm
Weitere Wellenlängen sind auf Anfrage möglich.
LaserfilterUnbegrenztVerschiedene Filterpaletten (Dielektrikum, Notch, ULF...) decken alle Anwendungen ab.
Anzahl der GitterUnbegrenzt 
Spektrale Auflösung
FWHM
@ 244 nm Anregungswellenlänge ≤ 1,5 cm-1 mit 3600 gr/mm
@ 532 nm Anregungswellenlänge ≤ 0,6 cm-1 mit 1800 gr/mm und ≤ 0,3 cm-1 mit 3000 gr/mm
@ 633 nm Anregungswellenlänge ≤ 0,4 cm-1 mit 1800 gr/mm und ≤ 0,2 cm-1 mit 2400 gr/mm
@ 785 nm Anregungswellenlänge ≤ 0,2 cm-1 mit 1800 gr/mm
Ultraniedrige Frequenz
(ULF)
< 10 cm-1 auf Schwefel gemessenBasierend auf Volume Bragg Filters (VBG). Verfügbar für 473, 532, 633 und 785 nm Laseranregungen.
Automatisierter interner Betrieb
Kalibrierungsfunktionen
Eingebaute automatische AutoCAL- und ICS-Methoden,
VRM & VRM OA als Standard
Automatisierte Kalibrierung der spektralen Intensitäts- und Reichweitenkalibrierung.
VRM gewährleistet eine hohe räumliche Genauigkeit für Raman- und Mikroskopiekartierung,
VRM-OA ermöglicht eine Änderung der Vergrößerung ohne Verlust der räumlichen Genauigkeit.
Schnelle Raman-BildgebungPatentierte SWIFT™-FunktionenKompatibel mit allen Zielen und allen Lasern.
3 sind im Standard verfügbar: SWIFT™-Bildgebung, wiederholte Bildgebung und XR mit hoher spektraler Auflösung.
Die SWIFT™ XS Hochgeschwindigkeitsbildgebung erfordert einen optionalen EMCCD-Detektor.
AFM / SEM-KopplungJaKompatibel mit dem NanoRaman-Modul und mit patentiertem nanoGPS™ navYX für korrelative Mikroskopiemessungen.
Abmessungen W x H x D
(mm)
1300 x 1194 x 473Die Tiefe hängt von der XY-Stufe und der Laserbank (optional) ab.
Dieser Wert gilt für die 100 x 100 mm Stufe und mit dem Laser-Bench-Klasse-IIIb-System – ohne optionales CDRH.
Gewicht~100 kgKommt auf die Konfiguration an.
SicherheitKlasse IIIbOptionale CDRH-Lasersicherheitsklasse 1.

 

Hochdurchsatzquantifizierung pharmazeutischer Pulvermischungen mittels Raman-Spektroskopie und Chemometrie
Hochdurchsatzquantifizierung pharmazeutischer Pulvermischungen mittels Raman-Spektroskopie und Chemometrie
Raman-Spektroskopie in Kombination mit chemometrischer Modellierung ermöglicht eine hochdurchgängige, zerstörungsfreie Quantifizierung der Zusammensetzung von Hilfsstoffen in pharmazeutischen Pulvermischungen.
3D-konfokale Raman-Mikroskopie zur Detektion einer kleinen kristallinen API-Form in einem pharmazeutischen Extrudat.
3D-konfokale Raman-Mikroskopie zur Detektion einer kleinen kristallinen API-Form in einem pharmazeutischen Extrudat.
Die 3D-konfokale Ramanmikroskopie ermöglicht eine zerstörungsfreie Detektion und räumliche Lokalisierung kleiner kristalliner API-Formen innerhalb pharmazeutischer Extrudaten und unterstützt so eine umfassende Festkörpercharakterisierung.
Chemometrisch gesteuerte chemische Charakterisierung von Celluloseblättern mittels Raman-Mikroskopie.
Chemometrisch gesteuerte chemische Charakterisierung von Celluloseblättern mittels Raman-Mikroskopie.
Die Raman-Mikroskopie in Kombination mit chemometrischer Analyse ermöglicht eine präzise, nicht-destruktive Charakterisierung von Celluloseblättern, bestimmt die Kristallinität, den amorphen Gehalt und unterscheidet zwischen Cellulose I und II für eine optimierte Qualitätskontrolle.
Analyse der Morphologie und chemischen Identifizierung von pharmazeutischen Mikropartikeln mittels partikelkorrelierter Raman-Spektroskopie.
Analyse der Morphologie und chemischen Identifizierung von pharmazeutischen Mikropartikeln mittels partikelkorrelierter Raman-Spektroskopie.
Diese Studie hebt die partikelkorrelierte Raman-Spektroskopie (PCRS) als eine leistungsstarke Technik hervor, die die Charakterisierung von Partikeln mit der chemischen Identifizierung kombiniert und tiefere Einblicke in die Leistung von Arzneimitteln in verschiedenen pharmazeutischen Darreichungsformen (Sprays, Tabletten, Cremes) ermöglicht.
Überwachung der Untergrundspannung in 4H-SiC mittels Raman-Spektroskopie
Überwachung der Untergrundspannung in 4H-SiC mittels Raman-Spektroskopie
Die Raman-Spektroskopie ermöglicht eine präzise, zerstörungsfreie Spannungsanalyse in 4H-SiC-Halbleitern. Diese Studie zeigt, wie Spitzenverschiebungen in Raman-Spektren Spannungsunterschiede durch Oberflächenbehandlungen wie Schneiden, Lappen und CMP zeigen – was Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung in der Elektronik unterstützt.
Spektroskopische Charakterisierung und Erkennung von Ertragsdämpfungsfehlern in Mikro-LED-Wafern
Spektroskopische Charakterisierung und Erkennung von Ertragsdämpfungsfehlern in Mikro-LED-Wafern
Neue Display-Technologien verlangen hohe Helligkeit, geringen Stromverbrauch und eine längere Lebensdauer. Arrays aus selbstemittierenden, mikrongroßen LEDs oder Micro-LEDs (μLED) gelten als starker Kandidat zur Ersetzung aktueller OLED- oder LCD-Displays.
Multimodale Spektroskopietechniken zur Charakterisierung von nanostrukturierten Materialien.
Multimodale Spektroskopietechniken zur Charakterisierung von nanostrukturierten Materialien.
In diesem Artikel präsentieren wir die Kombination von Raman-Spektroskopie, Photolumineszenz und SEM-CL-Techniken, bei denen die Instrumente nicht physisch verbunden waren. Intelligente nanostrukturierte Materialien erfordern ein umfassendes Verständnis ihrer Morphologie sowie ihrer elementaren und chemischen Zusammensetzung. Die nanoGPS Suite-Lösung ermöglicht eine kolokalisierte Kombination verschiedener Mikroskopietechniken und bietet eine vollständige Charakterisierung von nanostrukturierten Materialien sowie eine präzise Überlagerung der erzielten Ergebnisse.
Qualitätskontrolle des Zuckergehalts in Getränken mittels Raman-Spektroskopie
Qualitätskontrolle des Zuckergehalts in Getränken mittels Raman-Spektroskopie
Wir alle konsumieren oder haben zumindest einmal zuckerhaltige Getränke konsumiert. Der Zuckergehalt dieser Getränke muss reguliert werden. Um die Eigenschaften von Zucker zu vermeiden, wurde er durch Süßstoffe ersetzt. Diese haben eine geringere Süße als natürliche Zucker. Ob Zucker oder Süßstoff, ihr Gehalt muss kontrolliert werden. Hier zeigen wir, dass die Raman-Spektroskopie eine Lösung ist, um Zucker- und Süßstoffkonzentrationen im Qualitätskontrollprozess zu identifizieren und zu bewerten.
Qualitätskontrolle von Handdesinfektionsgelen und 70%-Alkoholprodukten mittels Raman-Spektroskopie.
Qualitätskontrolle von Handdesinfektionsgelen und 70%-Alkoholprodukten mittels Raman-Spektroskopie.
Die Desinfektion der Hände mit hydroalkoholischem Gel ist zu einer täglichen Praxis geworden. In der Zwischenzeit wird 70° Alkohol schon seit noch längerer Zeit zur Desinfektion von Wunden verwendet. Um jedoch wirksam zu bleiben, darf die Alkoholkonzentration dieser Produkte nicht unter einen definierten Schwellenwert fallen und muss kontrolliert werden. Diese Anwendungshinweis zeigt, wie man Alkoholkonzentrationen im Rahmen eines Qualitätskontrollprozesses mit Raman bewerten kann.
Kollokalisierte Mikroskopietechniken zur räumlichen Charakterisierung von Pyritmineralien.
Kollokalisierte Mikroskopietechniken zur räumlichen Charakterisierung von Pyritmineralien.
In dieser Studie haben wir uns entschieden, Pyrit und seine umgebenden Mineralien zu untersuchen, um die verschiedenen Mineralphasen sowie die chemischen Variationen vom Mikro- bis zum Nanoskal zu identifizieren. Die Verwendung verschiedener Mikroskopinstrumente und deren Ko-Lokalisierung ermöglicht eine umfassende Charakterisierung der Probe und eine präzise Überlagerung aller Bilder.
Analysen von Bipolarplatten in Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen mittels GD-OES und Raman.
Analysen von Bipolarplatten in Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen mittels GD-OES und Raman.
Bipolare Platten sind Schlüsselkomponenten von Brennstoffzellen mit Protonenaustauschmembran – sie verteilen insbesondere Brenngas und Luft und leiten Elektrizität. Verschiedene Materialien und Oberflächenbehandlungen wurden entwickelt, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Hier beschreiben wir eine Rückwärtsengineering-Studie zu einer bipolaren Platte aus einem kommerziellen Fahrzeug unter Verwendung von GD-OES und Raman-Spektroskopie. Die Analysen ergaben, dass die Platte eine amorphe Kohlenstoffbeschichtung auf einer Titanbasisplatte hatte.
Pigmentbestimmung einer alten japanischen Flagge "Hinomaru" mittels Mikro-XRF- und Ramanmikroskopie
Pigmentbestimmung einer alten japanischen Flagge "Hinomaru" mittels Mikro-XRF- und Ramanmikroskopie
Diese Anwendungsnotiz führt die Pigmenterkennung mittels Mikro-XRF- und Ramanmikroskopie auf einer japanischen Flagge namens "Hinomaru" ein, die vermutlich die älteste ist und von einem alten japanischen Kaiser Go-Daigo entworfen wurde. Die beiden spektroskopischen Analysen stellten fest, dass das auf der Flagge verwendete rote Pigment mit dem Zinnober-Erz (Quecksilber(II)-Sulfid übereinstimmte, das in der Mine nahe dem Ort abgebaut wurde, an dem der Kaiser lebte.
Dreidimensionale Raman-Imaging
Dreidimensionale Raman-Imaging
Segmentierte Kanalwellenleiter wurden in Einkristall-KTiOPO4 durch einen topotaktischen Prozess des partiellen Kationenaustauschs hergestellt. Die ionenausgetauschten Wellenleiter behalten die hohe nichtlineare Anfälligkeit von KTiOPO4 bei, um als Frequenzverdopplungs-Laserlichtquellen zu fungieren. Wir wenden die dreidimensionale (3D) Raman-Bildgebung an, um die Veränderungen in der chemischen Bindung und der kristallinen Struktur zu verstehen und zu charakterisieren sowie die volumetrische Struktur der Wellenleitersegmente zu messen.
Raman-Mikroskopie angewandt auf die Charakterisierung von Polymeren: Ein Überblick
Raman-Mikroskopie angewandt auf die Charakterisierung von Polymeren: Ein Überblick
Die Raman-Mikroskopie ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Bearbeitung der Polymerforschung. Die Raman-Mikroskopie kann verwendet werden, um Rohmaterialien zu charakterisieren, den Polymerisationsprozess inline oder outline zu überwachen, Orientierungs- und Kristallisationsänderungen zu untersuchen und auch die Qualität und Rückverfolgbarkeit von echten Produkten zu kontrollieren, indem Defekte und die Verteilung von Verbindungen verstanden werden. In diesem Artikel präsentieren wir, wie die Raman-Mikroskopie-Lösungen von HORIBA das chemische und strukturelle Verständnis von Polymeren unterstützen können.
Charakterisierung von Milchverbindungen durch optische Spektroskopien und Laserdiffraktion.
Charakterisierung von Milchverbindungen durch optische Spektroskopien und Laserdiffraktion.
In der Lebensmittelindustrie ist die Charakterisierung von Verbindungen ein kritischer Schritt, um die Qualität der Produkte sicherzustellen oder Informationen für Kunden bereitzustellen, die allergisch reagieren können. In diesem Anwendungsbericht zeigen wir, wie optische Spektroskopien und Laserdiffusion bei der Charakterisierung von Lebensmittelverbindungen helfen können, insbesondere bei einem spezifischen Produkt, nämlich Milch.
Morphologische und chemische Charakterisierungen von Mikroplastikpartikeln unter Verwendung der Techniken ParticleFinderTM und Raman.
Morphologische und chemische Charakterisierungen von Mikroplastikpartikeln unter Verwendung der Techniken ParticleFinderTM und Raman.
Die Bewertung von Mikroplastik in einer marinen Umgebung ist ein mehrstufiger Prozess (Probenahme, Extraktion, Detektion und Quantifizierung von Mikroplastik), bei dem jeder Schritt zeitaufwendig ist. Die Analyse der chemischen Zusammensetzung und Morphologie von Mikroplastik stellt eine echte Herausforderung dar, um entscheidende Fragen zu den Quellen und dem Schicksal von Mikroplastik in aquatischen Umgebungen zu beantworten. In diesem Anwendungsbericht präsentieren wir eine reproduzierbare und zeiteffiziente Methode zur schnellen und gründlichen morphologischen und chemischen Charakterisierung von Mikroplastik unter Verwendung einer halbautomatisierten Partikelabtastung, die mit der Mikro-Raman-Spektroskopie gekoppelt ist. Die schnelle Analyse einer großen Anzahl gesammelter Partikel ermöglicht eine umfassende Bewertung sowohl großer Probenmengen als auch kleiner Teilproben.
Wertvolles Analysewerkzeug für Kosmetik und Hautcharakterisierung.
Wertvolles Analysewerkzeug für Kosmetik und Hautcharakterisierung.
Die konfokale Raman-Spektroskopie ist ein wichtiges analytisches Werkzeug in verschiedenen Bereichen und hat sich als sehr effizient für spezifische Anwendungen in der Kosmetik- und/oder Pharmaindustrie erwiesen. Ihr nicht-invasives Verhalten und ihre hohe molekulare Empfindlichkeit machen sie zu einer der bevorzugten label-freien Analysetechniken zur Charakterisierung von Materialien wie Haut und kosmetischen Produkten.
Identifikation von luftgetragenem Pollen durch Raman-Spektroskopie
Identifikation von luftgetragenem Pollen durch Raman-Spektroskopie
Konfokale Raman-Mikrospektrometrie-Bildgebung kombiniert mit chemometrischen Methoden
Konfokale Raman-Mikrospektrometrie-Bildgebung kombiniert mit chemometrischen Methoden
Die nicht destruktive und in-situ Identifizierung verschiedener schwarzer Tinten mittels Raman-Spektroskopie.
Die nicht destruktive und in-situ Identifizierung verschiedener schwarzer Tinten mittels Raman-Spektroskopie.
Der Einsatz von Sicherheitsmerkmalen wie Leuchtfarben hat deutlich zugenommen, um Betrug und Produktfälschungen vorzubeugen. Offensichtliche Anwendungsgebiete dieser Farben sind Banknoten, Markenartikel, Arzneimittelverpackungen und Lebensmittelsicherheit. Sicherheitsfarben können entweder sichtbar oder verdeckt sein. Bei verdeckten Farben verschiebt sich die Lumineszenz vom sichtbaren Spektralbereich in den ultravioletten (UV) und nahinfraroten (NIR) Bereich. In diesen Bereichen sind Lichtquellen weniger verbreitet. Die Verwendung der Lumineszenz-Lifetime zusätzlich zur Wellenlängensignatur liefert einen weiteren Parameter, der analysiert werden kann.
Spannungsmessungen einer Si-Deckschicht, die auf einem SiGe-Substrat abgelagert wurde, Bestimmung des Gehalts an Germanium.
Spannungsmessungen einer Si-Deckschicht, die auf einem SiGe-Substrat abgelagert wurde, Bestimmung des Gehalts an Germanium.
Die Raman-Spektroskopie ist eine sehr gut geeignete Technik, um sowohl den Ge-Anteil als auch die Spannung in SiGe-Schichten und Si-Kappen zu bestimmen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit, sowohl UV- als auch sichtbare Anregungslinien auf demselben Instrument zu verwenden, entscheidend, um Strukturen zu untersuchen, die aus einer Siliziumkappe auf einer SiGe-Schicht bestehen. Der relative Ge-Gehalt in der konstanten Si1-xGex-Schicht wird aus dem sichtbaren Raman-Spektrum berechnet, und die Spannung der Si-Kappe wird aus dem UV-Raman-Spektrum abgeleitet.
Konzentrationsprofilmessungen in polymeren Beschichtungen während des Trocknens mittels inverser Mikro-Raman-Spektroskopie.
Konzentrationsprofilmessungen in polymeren Beschichtungen während des Trocknens mittels inverser Mikro-Raman-Spektroskopie.
Die Kopplung der Leistung der konfokalen Raman-Mikroskopie mit der umgekehrten Probengeometrie hat detaillierte Untersuchungen von beschichtungsbasierten Systemen auf Lösungsmittel- und Wasserbasis ermöglicht und wichtige Informationen über die Prozesse und die Chemie, die an der Beschichtungsoberfläche und innerhalb der Beschichtung stattfinden, bereitgestellt.
Raman-Imaging eines einzelnen Galliumnitrid-Nanodrahts: Die Grenzen der Konfokalmikroskopie erweitern
Raman-Imaging eines einzelnen Galliumnitrid-Nanodrahts: Die Grenzen der Konfokalmikroskopie erweitern
Wir haben eine vollständige Raman-polarisierte Studie eines einzelnen GaN-Nanodrahts mit einem konfokalen Mikroskop zusammen mit einer hochauflösenden Stufe durchgeführt. Die hohe räumliche Auflösung unseres Raman-Konfokalinstruments zusammen mit einer piezoelektrischen Stufe zeigt eindeutig die Möglichkeit, die optischen Eigenschaften von Nanoobjekten mit einer Auflösung von besser als 200 nm abzubilden, wobei der Füllvorteil der Polarisationskontrolle unter einem konfokalen Mikroskop erhalten bleibt.
Raman-Kartierung von Weizenkörnern
Raman-Kartierung von Weizenkörnern
Die Raman-Analyse eines 50 μm dicken Abschnitts eines Weizenkorns hat es ermöglicht, spektrale Merkmale zu identifizieren, die mit Stärke, Lipiden und Proteinen korrespondieren. Die Verteilung dieser Komponenten auf mikroskopischer Ebene wurde mithilfe eines Raman-kartierten Bildes untersucht. Die Zerlegung des Amide I-Bandes ermöglicht eine Korrelation zwischen Proteinstrukturen und der Härte des Korns.
Echtzeitüberwachung von Polymerisationen in Emulsionen durch Raman-Spektroskopie - Modellierung und Chemometrie
Echtzeitüberwachung von Polymerisationen in Emulsionen durch Raman-Spektroskopie - Modellierung und Chemometrie
Raman-Spektren haben in Verbindung mit multivariater (chemometrischer) Analyse gezeigt, dass sie Echtzeitinformationen über den Fortschritt einer Polymerisationsreaktion liefern können. Wie in diesem Beispiel gezeigt, können diese Ergebnisse unerwartete Informationen über die Details der Reaktion liefern, in diesem Fall die ungleichen Reaktionsraten der beiden Monomere. Solche Informationen ermöglichen es letztendlich dem Prozessingenieur, seinen Prozess zu optimieren.
Was schützt Ihren mobilen Bildschirm? Ein Tiefenprofil von Polymer-Schutzabdeckungen unter Verwendung von Raman- und UFS-GDOES.
Was schützt Ihren mobilen Bildschirm? Ein Tiefenprofil von Polymer-Schutzabdeckungen unter Verwendung von Raman- und UFS-GDOES.
Die gepulste RF-Glow-Entladung-Optische Emissionsspektrometrie, gekoppelt mit dem Ultra-Fast-Sputter-System, bietet die ultra-schnelle elementare Tiefenprofilierung von Kunststoff-Dünnfilmen für mobile Displayschutzfolien. Durch die Kombination dieser Technik mit der Raman-Spektroskopie z-Scan-Analyse ist es möglich, wichtige Informationen über die Herstellung von Displayschutzfolien für Smartphones zu gewinnen.
Verwendung von Chemometrie und Raman-Spektren für quantitative Vorhersagen physikalischer und chemischer Eigenschaften von Polymeren.
Verwendung von Chemometrie und Raman-Spektren für quantitative Vorhersagen physikalischer und chemischer Eigenschaften von Polymeren.
Was die polymeren Fasern betrifft, so stehen geringfügige Modifikationen der Ramanmerkmale in direktem Zusammenhang mit Unterschieden in der molekularen Orientierung und dem Grad der Kristallinität der Fasern. Um diese subtilen spektralen Änderungen zu nutzen und sie mit den physikalischen Eigenschaften des Polymers zu korrelieren, ist man gezwungen, Chemometrie auf die Raman-Spektren anzuwenden. Der resultierende Synergismus zwischen der Raman-Spektroskopie und der Chemometrie wird ein leistungsfähiges Werkzeug zur Überwachung und Kontrolle der Herstellung polymerer Materialien bieten.
Übertragung-Raman-Spektroskopie: Überprüfung der Anwendungen
Übertragung-Raman-Spektroskopie: Überprüfung der Anwendungen
Das Transmission-Design hat sich als die bevorzugte Technik erwiesen, wann immer Raman-spektroskopische Informationen eines Bulk-Materials benötigt werden. Es hat bereits seinen Nutzen für pharmazeutische Anwendungen bewiesen, da Tabletten oder sogar Pulvermischungen gute Kandidaten für diesen Messmodus sind. Allerdings könnte das Transmission-Raman auch erfolgreich auf andere Probenarten angewendet werden, wie Polymere, Biogewebe oder jedes durchscheinende Material, und kann in Betracht gezogen werden, um den Inhalt eines Produkts in einer Verpackung zu bewerten. Darüber hinaus wird TRS, da es globale spektrale Informationen der gemessenen Probe liefert, eine bevorzugte Technik sein, wenn eine quantitative Bewertung von Mischungen erforderlich ist.
Raman-Imaging von holographischen Gittern auf Polymerdünnschichten
Raman-Imaging von holographischen Gittern auf Polymerdünnschichten
Mit holographischen Techniken haben wir die Oberfläche in einem einstufigen Verfahren (ohne nasse oder fotokurative Verarbeitung) in X- und Y-Richtung strukturiert. Zuerst wird ein Gitter mit Rillen in X-Richtung eingraviert, die Probe wird um 90° gedreht und ein zweites Gitter mit Rillen in Y-Richtung wird eingraviert. Die Intensität der ersten diffraktierten Ordnung wird überwacht, um in beiden Richtungen X und Y gleiche Intensitäten zu gewährleisten.
Ramancharakterisierung von Polymeren in industriellen Anwendungen
Ramancharakterisierung von Polymeren in industriellen Anwendungen
Jüngste Entwicklungen in der Raman-Instrumentierung haben die Technik benutzerfreundlicher, kompakter und erschwinglicher gemacht. Folglich kann nun das gesamte demonstrierte Potenzial der Spektroskopie für industrielle Anwendungen ausgeschöpft werden, einschließlich ihrer Verwendung in Kombination mit statistischen Methoden zur Konzentrationskalibrierung.
Lokalisierung polymerer Phasen durch Raman-Mikroskopie: Kartierung der Komponenten einer Mischung in einer Ebene und Tiefenprofile eines laminierten Films.
Lokalisierung polymerer Phasen durch Raman-Mikroskopie: Kartierung der Komponenten einer Mischung in einer Ebene und Tiefenprofile eines laminierten Films.
Das Mischen, eine alternative Methode zur Herstellung von Produkten, die die Eigenschaften verschiedener Polymerarten kombiniert, ist ein physikalisches Mischen. Es hat den Vorteil, dass es nicht nur einfach und kostengünstig ist, sondern auch die Wiederverwertung von verwendeten Materialien ermöglicht. Unverträglichkeit oder Nicht-Mischbarkeit der unterschiedlichen chemischen Komponenten ist oft ein Problem für die endgültige Leistung des Polymerprodukts. Der erste Teil dieser Notiz befasst sich mit der Dispersion der beiden Komponenten in einem Polyethylenterephthalat-Polybutylenterephthalat-Mischung. Die chemischen Bildgebungsfähigkeiten des LabRAM werden genutzt, um diese Informationen zu erhalten. Der zweite Teil behandelt die Tiefenanalyse von laminierten Folien, die aus verschiedenen Polymerlagen bestehen.
Raman- und PL-Charakterisierung von GaN
Raman- und PL-Charakterisierung von GaN
Galliumnitrid (GaN) ist eines von einer Generation vielversprechender lichtemittierender Materialien. Seine direkte Energie-Bandlücke von ~3,4 eV bei Raumtemperatur macht sie besonders geeignet für Emissionen im blauen und nahe UV-Spektralbereichen. Das Material weist häufig hohe Temperaturstabilität und geringe elektrische Leckage auf, weshalb GaN im Allgemeinen ein guter Kandidat für die Herstellung von Hochtemperatur- und Hochleistungsgeräten ist.
Die nicht destruktive und in-situ Analyse von Pigmenten.
Die nicht destruktive und in-situ Analyse von Pigmenten.
Archäometrische Analyse von antiker Keramik in einer Kirche.
Archäometrische Analyse von antiker Keramik in einer Kirche.
Beobachtung der Oxidationskinetik auf der Oberfläche einer Aluminiumlegierung mit Fluoreszenzabbildung.
Beobachtung der Oxidationskinetik auf der Oberfläche einer Aluminiumlegierung mit Fluoreszenzabbildung.
Charakterisierung von MoS2-Flakes unter Verwendung von TEOS.
Charakterisierung von MoS2-Flakes unter Verwendung von TEOS.
Sowohl TEPL- als auch TERS-Bilder sind gut mit gleichzeitig erhaltenen AFM-morphologischen Bildern korreliert, und alle sind konsistent darin, die Natur (Anzahl der Schichten) von MoS2-Flakes zu offenbaren. Nach der Dekonvolution ist das TEPL-Signal sogar in der Lage, lokale Inhomogenitäten innerhalb eines 100 nm großen MoS2-Flakes zu zeigen. Die Kelvin-Probenmessung unterstützt die TEPL- und TERS-Messungen und verstärkt die Leistungsfähigkeit solcher spitzenverstärkten kombinierten Werkzeuge. Die TEOS-Charakterisierung von 2D-Materialien wird voraussichtlich zur weiteren Einführung dieser Materialien in kommerzielle Produkte beitragen, indem ein besseres Verständnis ihrer elektrischen und chemischen Eigenschaften auf Nanoskala ermöglicht wird.
Kombinierte Raman- und Photolumineszenz-Bildgebung von 2D WS2
Kombinierte Raman- und Photolumineszenz-Bildgebung von 2D WS2
Raman- und Photolumineszenz-Spektroskopie zeigen unterschiedliche Aspekte der Festkörperstruktur von 2D-Materialien. Die gleichzeitig mit einem Instrument durchgeführte Raman- und Photolumineszenz-Bildgebung offenbart die räumliche Variation der Festkörperstruktur und der elektronischen Eigenschaften von 2D-Kristallen, die in der reflektierten Weißlichtbildgebung nicht sichtbar ist. Diese Fähigkeit sollte es Materialwissenschaftlern ermöglichen, elektronische und optoelektronische Geräte auf der Basis von 2D-Kristallen besser zu entwerfen und herzustellen.
Charakterisierung von Kohlenstoffnanoröhren mittels Tip-verstärkter Raman-Spektroskopie (TERS)
Charakterisierung von Kohlenstoffnanoröhren mittels Tip-verstärkter Raman-Spektroskopie (TERS)
Die Verwendung von TERS zur Aufdeckung der Defektdichte in der Struktur von CNTs ist von Interesse, um die elektrischen Eigenschaften der mit solchen Nanoobjekten hergestellten Geräte besser zu verstehen. Nicht nur die Konzentrationsfehler, sondern auch lokale Chiralitätsänderungen durch die verschiedenen radialen Atemmodi, Druckeffekt und Dehnungsverteilung können auf Ebene der einzelnen Kohlenstoffnanoröhren durch TERS untersucht werden.
Anzahl der Schichten von MoS2, bestimmt mit Hilfe der Raman-Spektroskopie.
Anzahl der Schichten von MoS2, bestimmt mit Hilfe der Raman-Spektroskopie.
Die beiden Methoden – Analyse von Fingerabdruckmoden (Intralayer) und Analyse von Niederfrequenzmoden (Interlayer) – liefern komplementäre Ergebnisse und ermöglichen die Bestimmung der Anzahl der MoS2-Schichten. Methode 2 (mit Niederfrequenzmodi) bietet ausgezeichneten Kontrast; sie zeigt jedoch keine Einzelschichtregionen (was mit der Natur der Modi zusammenhängt, die aus der Interaktion zwischen mindestens zwei Schichten entstehen). Methode 1 (unter Verwendung von Fingerabdruckmodi) zeigt alle Schichten, aber der Kontrast ist schlechter, besonders bei größerer Anzahl von Schichten. Das beste Ergebnis kann durch Kombination der beiden Methoden erzielt werden. Alle Messungen (Niederfrequenz und Fingerabdruck) wurden mit Ultra-Niederfrequenz-ULFTM-Filtern durchgeführt, die eine hohe Durchsatzmessung im vollen Raman-Bereich bis zu <10 cm-1 ermöglichen.
SWNT-Qualitätskontrolle durch Raman-Spektroskopie
SWNT-Qualitätskontrolle durch Raman-Spektroskopie
Raman hat großes Potenzial bei der Charakterisierung der Struktur der SWCNTs gezeigt. Die Korrelation zwischen dem Wissen über die Struktur und den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Röhren macht die Technik äußerst leistungsfähig, um die Qualität der SWCNTs für spezifische Anwendungen zu steuern. Die Fähigkeiten des Raman-Spektrometers wie räumliche Auflösung, spektrale Auflösung und Vielseitigkeit der Anregungswellenlänge wurden untersucht. Neben Raman beschreiben vorläufige Fluoreszenzstudien das Potenzial der Technik.
Einfluss der Raman-Spektroskopie auf technologisch wichtige Formen von elementarem Kohlenstoff.
Einfluss der Raman-Spektroskopie auf technologisch wichtige Formen von elementarem Kohlenstoff.
Die Raman-Spektren der verschiedenen Formen von elementarem Kohlenstoff sind sehr empfindlich gegenüber der Art der Bindung zu den nächsten Nachbarn sowie gegenüber der Ordnung in mittlerer und großer Reichweite. In vielen Fällen ist die Raman-Spektroskopie die bevorzugte Technik zur Charakterisierung von Kohlenstoffmaterialien. Die Korrelation von Raman-spektroskopischen Merkmalen mit tribologischen Eigenschaften kann die Ablagerung von Kohlenstofffilmen erleichtern.
Untersuchungen zu Graphen mittels Raman-Spektroskopie
Untersuchungen zu Graphen mittels Raman-Spektroskopie
Graphen ist ein neues Nanomaterial, das in Zukunft teilweise Silizium in Mikroelektronik und Computerchips ersetzen könnte. Um seine Qualitätsmerkmale besser zu verstehen, sind schnelle, zuverlässige Techniken erforderlich, die die richtigen Eigenschaftsmessungen liefern. Die Raman-Spektroskopie hat sich als Schlüsseltechnik zur Untersuchung dieses außergewöhnlichen Materials etabliert.
Ableitung physikalischer Parameter aus Raman-Spektren von harten Kohlenstofffilmen
Ableitung physikalischer Parameter aus Raman-Spektren von harten Kohlenstofffilmen
Die Raman-Spektren elementarer Kohlenstoffmaterialien sind dafür bekannt, empfindlich auf Polymorphie zu reagieren. Bei harten Kohlenstofffilmen können die Spektren amorpher und diamantartiger Kohlenstoffe bandangepasst werden, um die Beiträge des "graphitischen Kohlenstoffs" (G-Band) vom "ungeordneten Kohlenstoff" (D-Band) zu trennen. Das spektrale Verhalten von Kohlenstofffilmen wurde empirisch mit physikalischen Eigenschaften von Dünnschichten wie Härte, Haltbarkeit, optischer Transparenz, elektrischer Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit in Verbindung gebracht und kann ohne umfangreiche alternative Tests zur Vorhersage dieser Eigenschaften nützlich sein. Der DiskRam wurde entwickelt, um die Sammlung von Raman-Spektren aus harten Kohlenstoffbeschichtungen auf Computerfestplatten zu automatisieren und Parameter zu extrahieren, die gut mit den Eigenschaften der Filme korrelieren. Die extrahierten Informationen werden in Tabellenkalkulationsform für SPC in einer Fertigungsstätte ausgegeben.
Identifizierung von Defekten in farbigen Diamanten durch Raman-Diffusion und Photolumineszenz.
Identifizierung von Defekten in farbigen Diamanten durch Raman-Diffusion und Photolumineszenz.
Die Farbverbesserungsbehandlung von natürlichen braunen und gelben Diamanten kann durch Photolumineszenzanalysen hervorgehoben werden, die mit dem Raman-Spektrometer LabRAM HR durchgeführt wurden. Auch die PL-Signatur von grünen und violetten Diamanten wurde aufgezeichnet. Die Defektzentren, die für die Farben der Diamanten verantwortlich sind, wurden alle nachgewiesen und zugeordnet. Dies beweist, dass das Raman-Spektrometer ein sehr gutes Werkzeug zur Untersuchung der feinen Defekte in der Diamantstruktur durch Photolumineszenzanalyse ist.
Charakterisierung und Kartierung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Hilfsstoffen in einer Tablette unter Verwendung von Raman- und IR-Spektroskopie.
Charakterisierung und Kartierung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Hilfsstoffen in einer Tablette unter Verwendung von Raman- und IR-Spektroskopie.
Mikroskopische Messung der Diffusion
Mikroskopische Messung der Diffusion
Um Materialien mit kontrollierten diffusions Eigenschaften zu entwickeln, müssen wir in der Lage sein, den diffusions Prozess in situ zu messen. Idealerweise möchten wir eine Technik, die molekulare Informationen mit einer Auflösung auf mikroskopischer Ebene liefert, die nicht destruktiv für die Proben ist und die mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand für die Probenvorbereitung auf einem Laborarbeitsplatz eingerichtet und verwendet werden kann. Die Raman-Mikrosonden-Spektroskopie ist ein idealer Kandidat für diese Art von Studien. Der Einsatz von sichtbarem Licht in Kombination mit einem konfokalen Mikroskop bietet eine Sonde mit einer räumlichen Auflösung von einem Mikrometer oder besser, und die Kopplung eines solchen Mikroskops mit einem modernen Raman-Spektrometer, das mit holografischen Notch-Filtern und CCD-Multikanal-Detektoren ausgestattet ist, ermöglicht die schnelle Erfassung von Raman-Spektren, die mit dem chemischen Zustand der Spezies und ihrer physikalischen Umgebung korreliert werden können.
Pharmazeutika unter feuchtigkeitskontrollierter Atmosphäre
Pharmazeutika unter feuchtigkeitskontrollierter Atmosphäre
Ramanmikroskopie in der Analyse von pharmazeutischen Salzen
Ramanmikroskopie in der Analyse von pharmazeutischen Salzen
Pharmazeutische und kristallographische Proben erfordern typischerweise eine detaillierte Charakterisierung und Analyse, um die Stabilität, die physikalischen Eigenschaften und die allgemeine Wirksamkeit zu optimieren, wenn ein aktiver Wirkstoff beteiligt ist.
Raman-Analyse und Charakterisierung von pharmazeutischen Produkten.
Raman-Analyse und Charakterisierung von pharmazeutischen Produkten.
Polymorphie in der Pharmazie durch Raman-Spektroskopie
Polymorphie in der Pharmazie durch Raman-Spektroskopie
Untersuchung des Atherosklerose-Prozesses durch Überwachung von Lipidablagerungen, einschließlich Cholesterin und freien Fettsäuren.
Untersuchung des Atherosklerose-Prozesses durch Überwachung von Lipidablagerungen, einschließlich Cholesterin und freien Fettsäuren.
In-vivo-Ramanmessungen der menschlichen Haut
In-vivo-Ramanmessungen der menschlichen Haut
Die konfokale Raman-Spektroskopie wird zunehmend als eine Technik mit hohem Potenzial für die nicht-invasive Untersuchung biologischer Gewebe und menschlicher Haut unter in vivo-Bedingungen anerkannt. Die Raman-Spektroskopie kann angewendet werden, um Informationen über die molekulare Zusammensetzung der Haut bis in mehrere hundert Mikrometer unter der Hautoberfläche zu erhalten.
Untersuchung von Seifenverbindungen durch Raman-Kartierung.
Untersuchung von Seifenverbindungen durch Raman-Kartierung.
Raman-Analyse der Integrität der Spermienkern-DNA
Raman-Analyse der Integrität der Spermienkern-DNA
Die Raman-Spektroskopie wurde als nicht-invasive Methode zur Analyse von Spermien-DNA und dem Einfluss von UV-Bestrahlung auf die Spermien bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Raman-Spektroskopie in Kombination mit multivariater Analyse reproduzierbare und genaue Informationen über die DNA der Spermien sowie über die Auswirkungen und den Ort der Schädigung liefert.
Raman-Imaging von Affenhirngewebe
Raman-Imaging von Affenhirngewebe
Schnelle und nicht-invasive Methoden für klinische und nicht-klinische Untersuchungen von biologischem Gewebe werden zunehmend benötigt. Die Raman-Bildgebung im Mikromaßstab kann entscheidende Fragen zur Morphologie und strukturellen Entwicklung des Gehirngewebes von Affen beantworten.
Raman- und Resonanz-Raman-Spektroskopie von Enzymen
Raman- und Resonanz-Raman-Spektroskopie von Enzymen
Die TRIAX- und iHR-Serie Spektrometer, die in Raman-Systemkonfigurationen verwendet werden, bieten eine überlegene Bildgebungsleistung ohne neu diffraktiertes Licht und maximierten optischen Durchsatz.
Raman-Untersuchung von Mikroorganismen auf der Ebene einzelner Zellen.
Raman-Untersuchung von Mikroorganismen auf der Ebene einzelner Zellen.
Raman-Analyse einzelner Bakterienzellen
Raman-Analyse einzelner Bakterienzellen
Traditionell war Raman eine Technik der Materialwissenschaftler, Physiker oder Chemiker, aber da sich die Instrumentierung weiterentwickelt, wird die Kraft von Raman in biologischen und medizinischen Anwendungen schnell erkannt, nicht zuletzt wegen des hohen Informationsgehalts und einer ausgezeichneten Toleranz gegenüber Wasser.
Direkte Identifizierung von klinisch relevanten Mikroorganismen.
Direkte Identifizierung von klinisch relevanten Mikroorganismen.
Einblicke in die Mechanismen der Thrombose unter Verwendung von hochauflösender SERS.
Einblicke in die Mechanismen der Thrombose unter Verwendung von hochauflösender SERS.
Raman-Spektroskopie angewendet auf die Analyse von Lithium-Ionen-Batterien
Raman-Spektroskopie angewendet auf die Analyse von Lithium-Ionen-Batterien
Die Anwendungsnotiz erklärt, wie die Raman-Spektroskopie bei der Analyse von Kathoden und Anoden in Lithium-Ionen-Batterien hilfreich sein kann. Der heutige Stand der Technik erfordert zuverlässigere, effizientere und leistungsstärkere Energiequellen. Lithium-Ionen-Batterien sind daher von großem Interesse. Die Raman-Spektroskopie passt sich den verschiedenen Lebensphasen dieser Batterien an, wie der Charakterisierung neuer Materialien für flexiblere Systeme, der Fehleranalyse; aber auch der standardisierten Analyse von verwendeten Materialien während des Lade-/Entladeprozesses, einschließlich struktureller und elektronischer Eigenschaften sowie robuster, automatisierter Qualitätskontrolltests.

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