LabRAM Soleil

Vollansicht des LabRAM Soleil Raman Mikroskops

Raman-Mikroskop

Ihr idealer Laborbegleiter

Das Ergebnis von 50 Jahren Erfahrung in der Raman-Spektroskopie, LabRAM Soleil™ bietet noch nie dagewesene Möglichkeiten für die multimodale konfokale Raman-Bildgebung in einem kompakten Gehäuse.

Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades, des hohen optischen Durchsatzes, der Objektiverkennung, der motorisierten Umlenkspiegel, der ultraschnellen Mapping-Funktionen mit SmartSampling™ und QScan™, schnellem motorisiertem 4-Gitter-Revolver, automatischer Hochgeschwindigkeitsausrichtung und neuen Optionen, die das SoftwarepaketLabSpec 6 bietet, ist das LabRAM Soleil™ bereit, 24 Stunden am Tag mit minimaler menschlicher Aufsicht zu arbeiten.

Segment: Scientific
Produktionsfirma: HORIBA France SAS

Multimodale konfokale Bildgebung in einem kompakten Gehäuse

LabRAM Soleil™ bietet eine große Vielfalt an optischen Betrachtungsmodi und hyperspektralen Bildfunktionen in einem kompakten und lasersicheren Design:

  • < 1 m² Grundfläche
  • Großer Probenraum der Klasse 1
  • Reflexion (episkopische) / Transmission (diaskopische) Beleuchtung
  • Bildgebung in der optischen Mikroskopie Hellfeld/Dunkelfeld
  • ViewSharp 3D-Topographie
  • Hochwertige QScan™-Scantechnologie für konfokale 3D-Bildgebung mit Laser-Lichtschnitt-Beleuchtung - Mapping ohne Bewegung
  • Konfokale XYZ-3D-Bildgebung, Z-Profil (Einzelpunkt oder Schicht für Schicht mit der Option QScan™)
  • Superniedrigfrequenz (30 cm-1) Raman-Streuung als Standard
  • Photolumineszenz (PL), Elektrolumineszenz, Photostrom
  • Nanoskalige Spektroskopie: NanoRaman (TERS), NanoPL und Kathodolumineszenz mit unseren AFM- und SEM-Erweiterungen


Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit, LabRAM Soleil erledigt den Rest!

Vergessen Sie lange und mühsame Vorbereitungsarbeiten, bevor Sie Ihr Raman-Image bekommen. LabRAM Soleil™ bietet fortschrittliche automatisierte Funktionen und reduziert in Kombination mit dem EasyImage™-Assistenten die Parametereinstellungszeit drastisch und gewährleistet maximale Stabilität und Reproduzierbarkeit:

  • Echtes selbsttätiges System
  • EasyImage™ geführter Betriebsassistent
  • Automatische Ausrichtung: Automatische Überprüfung und Anpassung der Ausrichtung innerhalb weniger Sekunden entsprechend den Umweltbedingungen
  • SmartID™: kein Risiko mehr, das falsche Ziel oder falsche Parameter zu verwenden.
  • Fernwartung


Ultraschnelle Bildgebung: Raman-Bildgebung war noch nie so schnell!

Aufgrund einer höheren optomechanischen Stabilität, fortschrittlicher und patentierter Video-Raman-Anpassungstechnologie ermöglicht LabRAM Soleil™ eine hochwertige Raman-Bildgebung, die bis zu 100-mal schneller ist als ein herkömmliches Raman-Spektrometer.

  • SmartSampling ™: Der neue Mappings-Algorithmus, der die wichtigsten Punkte zuerst erfasst. Mapping in Minuten, statt in Stunden.
  • TurboDrive™: Fast grating turret drive - bis zu 400 nm/s
  • 4 verschiedene SWIFT™-Funktionen:
    • SWIFT
    • SWIFT™ XS: Ultra-Modus: Schnelle Raman-Bildaufnahme: bis zu 1400 Spektren/s - Hochkontrastmodus: schnelle Ausleseraten und verbessertes Signal
    • SWIFT™ XR: Schnelle Erfassung großer spektraler Reichweiten im Multi-Windows-Modus
    • Repetitive SWIFT:™ Verbessern Sie das S/N-Verhältnis kontinuierlich im Laufe der Zeit


Bewältigung aller analytischen Herausforderungen:

Von Materialstudien über Polymere bis hin zu biologischen und pharmazeutischen Laboren lässt sich LabRAM Soleil ™ leicht für jede Anwendung anpassen.  Seine fortschrittliche Modularität und Flexibilität machen es zu einem perfekten Raman-Mikroskopiesystem, sowohl für akademische Forschungslabore als auch für industrielle Qualitätskontrollabteilungen.

  • Bis zu 4 interne Laser und 6 verschiedene Filter
  • 4-Gitter-Turm, austauschbar in weniger als einer Minute
  • Superniedrige Frequenz als Standard: bis zu 30 cm-1 Raman-Verschiebung
  • Großes Probenabteil: 444(H) x 509 (L) x 337 (W) mm
  • Hohe Robustheit und vereinfachter Wartungsbetrieb


LabSpec6-Software: Nutzen Sie die Leistung von LabRAM Soleil™ mühelos! 

Die LabSpec 6 Software bietet eine große Modularität mit den exklusiven LabStore Apps. Jeder Benutzer kann seine Software nach seinen eigenen Bedürfnissen konfigurieren. Effizienz und Leistung werden mit Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Das moderne und intuitive Design der Software macht es einfacher denn je, ein perfektes Raman-Bild zu erhalten. Sie müssen kein Experte mehr sein.

  • Erweiterte multivariate AnalyseMVAPlus™: Einfache Verarbeitung von Megapixel-Datensätzen mit höchster Genauigkeit für die Identifizierung und Quantifizierung von Molekülen, selbst bei "schwierigen" Proben
  • ProtectionPlus: stellt die Einhaltung der FDA 21 CFR Part 11 und GMP/GLP-Anforderungen sicher.
  • ParticuleFinder™: kombiniert automatisch morphologische und chemische Analysen, um Teilchen in Sekunden zu klassifizieren
  • EasyImage™: automatisierter Workflow um Raman Image mit einem einzigen Klick zu erhalten
WellenlängenbereichUV-VIS-NIRBreitband-Hochdurchsatz-achromatisch-spiegelbasiertes System, optimiert von 300 nm bis 1600 nm, ohne Optik zu ändern.
Standard-Laserwellenlängen325, 405, 473, 532, 638, 785 nmTypische Laser für Raman und PL. Andere Wellenlängen auf Anfrage.
Scangeschwindigkeit des SpektrometersBis zu 400 nm/sMit 600 g/mm Gitter, montiert auf einem Standard-Turbodrive-4-Gitter-Turm, für schnelle Raman-, PL-Spektralkartenerfassung.
Anzahl der GitterUnbegrenzt4 Gitter, austauschbarer motorisierter Turm.
Schnelle Bildgebung<1 ms/SpektrumSWIFT, SWIFT XS EMCCD, SWIFT repetitiv, SWIFT erweiterte Reichweite und SmartSampling für ultraschnelle Bildgebung.
3D-konfokales Schneiden mit Laser-LichtblattbeleuchtungQScan (Patent)Typische 2 μm dicke, 100 x 100 μm2 Laser-Leuchtschichten für großflächige 2D/3D-konfokale Bildgebung.
Standard-Wellenzahl-Cutoff30 cm-1Mit Kantenfiltern für Wellenlängen von 532, 638 und 785 nm, Injektionsabstoßung, >99 % Transmission.
Laser-Autoausrichtungsverfahren15 sOptionale ultraschnelle, probenunabhängige Laser-Autoausrichtung, die Fernwartung ermöglicht.
LaserBis zu 4 eingebaute Festkörperlaser + 1 externer LaserNUV-zu-NIR-Wellenlängen verfügbar.
Spektroskopische motorisierte ModalitätenBis zu 6 LaserfilterRaman, PL, Superniedrigfrequenz...
Rayleigh-FilterorientierungIndividueller Filter, computergesteuertWerkseitig voreingestellter und vom Benutzer einstellbarer Winkel zur Anpassung an die Reflexivität des Samples.
AFM / SEM-KopplungJaEingebauter horizontaler Ausgang für direkte Atomic Force-Mikroskopkupplung, optionaler Glasfasereingang für SEM-Kopplung mit RCLUE.
Betriebstemperaturbereich18–28 °CNicht kondensierend
Abmessungen (B x D x H in mm)
Gewicht (kg)

< 900 x 800 x 810
120 kg

~1 Kubikmeter, inklusive Laser, CDRH-Gehäuse, Elektronik und Kühlung, um Platz im Labor zu sparen
Stromverbrauch< 600 W für eine voll ausgelastete KonfigurationUmweltfreundliches und sicheres Design, mit integriertem Gehäuse der Klasse 1, stromarmer Elektronik und Kühlung, 1 Stromkabel vom EU/US-Typ
Reverse Engineering: Untersuchung der Materialtrends in Lithium-Ionen-Batterien.
Reverse Engineering: Untersuchung der Materialtrends in Lithium-Ionen-Batterien.
Wir erhielten Lithium-Ionen-Batteriezellen von drei verschiedenen elektrischen Nutzfahrzeugen für eine Reverse Engineering-Untersuchung. Wir zerlegten und analysierten jedes der Kathodenblätter, die Anodenblätter und die Separatorblätter mit mehreren analytischen Instrumenten.
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.
Analyse von Mikroplastik in Handdesinfektionsmitteln unter Verwendung von ParticleFinder™.
Analyse von Mikroplastik in Handdesinfektionsmitteln unter Verwendung von ParticleFinder™.
Aufgrund der Corona-Krise ist Handdesinfektionsmittel Teil unseres täglichen Lebens geworden. Ihre Verwendung ist jedoch nicht ohne potenzielle Risiken aufgrund ihres Mikroplastikgehalts. HORIBA bietet alle notwendigen Werkzeuge zur Analyse und Charakterisierung der Anwesenheit von Mikroplastik in Handdesinfektionsmitteln an: Hochleistungs-Ramanmikroskope, ein spezielles Filtrationsset und insbesondere die leistungsstarke Partikelerkennungssoftware ParticleFinder™. Wir haben 3 Proben von Handdesinfektionsmitteln aus verschiedenen Ländern analysiert und konnten den unterschiedlichen Kunststoffgehalt jeder Probe identifizieren.
Raman-Bildgebung einer millimeter-großen Kern-Schale-SiO2@TiO2-Sphäre
Raman-Bildgebung einer millimeter-großen Kern-Schale-SiO2@TiO2-Sphäre
In den letzten Jahren haben Kern-Schale-Partikel aufgrund ihrer intelligenten Eigenschaften erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Größe, Morphologie und Zusammensetzung sind die Schlüsselfaktoren, die die Leistung und geeignete Anwendungen solcher Strukturen stark beeinflussen.
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.
Charakterisierung von Schutzmaskenfasern mittels Ramanmikroskopie
Charakterisierung von Schutzmaskenfasern mittels Ramanmikroskopie
Aufgrund von Covid-19 gibt es nun eine große Auswahl an Schutzmasken auf dem Markt. Diese Maskentypen unterscheiden sich insbesondere durch ihre unterschiedlichen Effizienzen, die mit ihrer Filtrationskapazität verbunden sind. Diese Unterschiede in den Schutzeigenschaften machen es daher unerlässlich, die Zusammensetzung der Masken zu charakterisieren. In diesem Artikel zeigen wir, warum LabRAM Soleil ™ konfokale Raman-Multimodemikroskop das perfekte Werkzeug zur Untersuchung der Verteilung und Zusammensetzung von Maskenfasern ist.
Optische Mikrospektroskopien auf dem Weg zur Identifizierung der Quelle des Lebens.
Optische Mikrospektroskopien auf dem Weg zur Identifizierung der Quelle des Lebens.
In diesem Artikel präsentieren wir, wie unsere Raman- und Röntgenfluoreszenzmikroskopien kombiniert werden können, um einige Einblicke in die Ursprünge des Universums zu gewinnen. Wir zeigen einige Beispiele an einem Meteoritenstück und an Wasserinclusionen in einer Quarzmatrix.
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-Imaging 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.
Verteilung von pharmazeutischen Verbindungen und kosmetischen Produkten, die durch konfokale Raman-Spektroskopie analysiert wurden.
Verteilung von pharmazeutischen Verbindungen und kosmetischen Produkten, die durch konfokale Raman-Spektroskopie analysiert wurden.
Im letzten Schritt des Formulierungsprozesses müssen die pharmazeutischen und kosmetischen Industrien ihre Produkte kontrollieren, um zu überprüfen, ob die Verteilung der Verbindungen im Endprodukt oder in ihrer Anwendungsform, d. h. auf der Haut verteilt für ein intrakutanes Produkt, homogen und stabil ist, um die Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten. In diesem Artikel zeigen wir, warum die konfokale Raman-Mikroskopie ein hervorragendes Werkzeug zur Produktcharakterisierung nach der Formulierung ist.
Strukturelle Charakterisierung von WS₂-Flocken mittels Photolumineszenz und ultraniedrigfrequenter Raman-Spektroskopie auf einer einzigartigen Multimode-Plattform
Strukturelle Charakterisierung von WS₂-Flocken mittels Photolumineszenz und ultraniedrigfrequenter Raman-Spektroskopie auf einer einzigartigen Multimode-Plattform
2D-Materialien sind Stand der Technik in der Nano- und Optoelektronik. Die Charakterisierung ihrer strukturellen Eigenschaften mit einem zerstörungsfreien Ansatz auf Mikrometerebene ist sehr wichtig. Wir zeigen in diesem Artikel, wie LabRAM Soleil konfokales Raman-Multimodemikroskop das perfekte Werkzeug für die ™ Charakterisierung dieser Materialien ist.
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 Polymorphismen: Wenn die Raman-Mikroskopie die pharmazeutische Industrie unterstützt.
Charakterisierung von Polymorphismen: Wenn die Raman-Mikroskopie die pharmazeutische Industrie unterstützt.
Die Charakterisierung aktiver Moleküle durch Polymorphismen ist eine wichtige Information für die Pharmaindustrie, nicht nur bei Rohpulvern, sondern auch in der Endform. Die Raman-Mikroskopie bleibt die geeignetste Lösung für diese Anwendung. In diesem Artikel präsentieren wir ein Beispiel für die Charakterisierung von Polymorphismen mittels Ramanmikroskopie unter Verwendung des Superlow-Frequency-Moduls.
Identifizierung und Charakterisierung von Aeroallergenen basierend auf morphologischen und chemischen Merkmalen.
Identifizierung und Charakterisierung von Aeroallergenen basierend auf morphologischen und chemischen Merkmalen.
Die Prävalenz von Allergien in der Welt liegt zwischen 30 und 40 %. Obwohl es medizinische Behandlungen wie Antihistaminika und Desensibilisierung gibt, steigt diese Zahl ständig an. Daher wird in diesem Anwendungsbericht die Identifizierung und chemische Charakterisierung von Aeroallergenen durch Raman-Mikroskopie es ermöglichen, Menschen, die von Atemwegsallergien betroffen sind, vor der Anwesenheit dieser Art von Allergenen in der Innen- und Außenluft zu schützen.
Morphologische und chemische Charakterisierung von pharmazeutischen Formulierungen
Morphologische und chemische Charakterisierung von pharmazeutischen Formulierungen
Um Formulierungen von pharmazeutischen Produkten zu kontrollieren, ist die Charakterisierung ihrer Wirkstoffe entscheidend, insbesondere im Hinblick auf die morphologische und chemische Charakterisierung von Partikeln. In diesem Anwendungshinweis wurden zwei Formulierungen aus einem Generikum und einem Innovator-Nasenspray analysiert, um die Größe und Form ihrer Verbindungen zu vergleichen, und chemisch charakterisiert, um die beiden Formulierungen basierend auf der ParticleFinderTM-App für LabSpec 6 zu vergleichen. Der Fokus liegt auf dem Wirkstoff.
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.
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.
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.
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.
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 Imaging-Fähigkeiten des LabRAM werden genutzt, um diese Informationen zu erhalten. Der zweite Teil behandelt die Tiefenanalyse von laminierten Folien, die aus verschiedenen Polymerlagen bestehen.
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.
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.
Kombiniertes Raman- und Photolumineszenz-Imaging von 2D WS2
Kombiniertes Raman- und Photolumineszenz-Imaging von 2D WS2
Raman- und Photolumineszenz-Spektroskopie zeigen unterschiedliche Aspekte der Festkörperstruktur von 2D-Materialien. Das gleichzeitig mit einem Instrument durchgeführte Raman- und Photolumineszenz-Imaging offenbart die räumliche Variation der Festkörperstruktur und der elektronischen Eigenschaften von 2D-Kristallen, die in reflektiertem Weißlicht-Imaging nicht sichtbar ist. Diese Fähigkeit sollte es Materialwissenschaftlern ermöglichen, elektronische und optoelektronische Geräte auf der Basis von 2D-Kristallen besser zu entwerfen und herzustellen.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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-Imaging im Mikromaßstab kann entscheidende Fragen zur Morphologie und strukturellen Entwicklung des Gehirngewebes von Affen beantworten.
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.
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Einblicke in die Mechanismen der Thrombose unter Verwendung von hochauflösender SERS.
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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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