Nanolog

Espectrofluorómetro de nanotecnología en estado estacionario y de por vida

Espectrofluorómetro de Nanotecnología de Estado Estacionario y de Vida Permanente

Optimizado para la caracterización de EEM de nanomateriales con detectores CCD multicanal y NIR IGA

Tu mejor respuesta para analizar tus mezclas de nanomateriales, ya sean nanotubos de carbono de pared simple, puntos cuánticos o nanocristales. Optimizado para detectar fluorescencia en infrarrojo cercano de nanomateriales, el espectrofluorómetro modular Nanolog ® puede ayudarte a determinar su composición y estructura. Basándose en la tecnología probada de la mundialmente reconocida Fluorolog ® de HORIBA, el Nanolog está diseñado para ofrecerte una larga vida de servicio fiable y asistencia experta.

Crea tu propio Nanolog personalizado a partir de una serie probada de componentes para adaptarse a tus necesidades. El Nanolog es un instrumento modular, lo que significa que decides la disposición de los bloques básicos para crear tu espectrofluorómetro ideal para tus experimentos. Elige la fuente, monocromador de excitación de una o doble rejilla, compartimento de muestras con una variedad de accesorios, espectrómetro de emisión iHR320 y monocromador opcional segundo, y detector. Ninguna otra empresa ofrece una variedad tan grande de configuraciones de instrumentos adaptadas precisamente a tu experimento y presupuesto.

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   Serie Ciencia en Acción   Serie Spectroscopy Matters

Segment: Científico
Empresa de Fabricación:HORIBA Científico

Versatilidad... con detectores Nanolog

  • Tubos fotomultiplicadores, tanto termoeléctrica como líquida, refrigerados por N2 para respuesta UV a un infrarrojo cercano hasta 1750 nm
  • Fotodiodos de estado sólido, para respuesta IR a 2400 nm
  • Matrices CCD para adquisición rápida y huella rápida de la matriz de emisión de excitación (EEM)
  • Matrices InGaAs para adquisición rápida de NIR y fluorescencia EEM

Automatización

¡El Nanolog es fácil de usar! El Nanolog es autocalibrable. Las longitudes de onda y ranuras, los accesorios y las torretas de muestra son automáticos, así que no tienes que preocuparte por los ajustes reproducibles. Nuestro software de FluorEssence ™ es un potente paquete de adquisición de datos, aún mejorado con Nanosizer™. Con nuestro algoritmo patentado de doble convolución integral, especialmente diseñado para determinar la quiralidad y el diámetro de nanotubos de carbono de pared simple, te ofrece el sistema de nanomateriales más avanzado jamás construido.

FluorEssence Software

  • Menús desplegables simplificados •
  • Álgebra de detectores para adquisición de datos personalizada
  • Escaneo matricial para datos 3D
  • Control en tiempo real para efectos instantáneos al cambiar el hardware
  • Mapas de curvas de nivel y gráficos en perspectiva 3D
  • Ajustes de curvas
  • Deconvolución
  • Alisado
  • Corrección de excitación y emisión
  • Derivados e integración
  • Aritmética estándar

 

Software Nanosizer®

Nanosizer® - para simulación y análisis de mapas de excitación-emisión de nanotubos de carbono de pared simple

  • Simulación espectral 3D de superficies
  • Simulación analítica simultánea de superficies espectrales
  • Escaneo preliminar rápido para reconocer picos y sus formas y facilitar el ajuste del modelo
  • Tabla completa y fácil de editar de parámetros de modelo para mezclas de nanotubos
  • Reconocimiento de especies de nanotubos con biblioteca editable
  • Reconocimiento de especies de nanotubos con simulaciones analíticas del usuario
  • Informes y gráficos completos en formato común de hoja de cálculo
  • Motores de ajuste "mejorados" opcionales para simulaciones estadísticamente robustas

Nanolog Especificaciones

Óptica totalmente reflectante Nanolog espectrómetro de fluorescencia para un enfoque perfecto en todas las longitudes de onda, desde el UV hasta el NIR

Fuentes de excitación

Elección de:

  • Carcasa de lámpara de xenón de arco corto de 450 W con colector elipsoidal fuera del eje y mejora opcional de lámpara de xenón pulsado (para fosforescencia resuelta en el tiempo)
  • Carcasa de lámpara PowerArcTM de xenón de 75 W con colector elipsoidal envolvente.

Nota: La especificación de sensibilidad que se indica a continuación es la misma con el xenón de 450 W o el de 75 W debido a la mayor eficiencia de recolección del PowerArc

Monocromadores de excitación

Elección de:

  • Monocromador Czerny-Turner de 180 mm con rejas cinemáticas y óptica totalmente reflectante en configuración monocromadora simple o doble (se recomienda el monocromador doble de 360 mm de distancia focal para el mayor rechazo y sensibilidad a luz dispersa).
  • Torreta de triple rejilla iHR320 de 320 mm espectrómetro con uno o dos puertos de entrada.

Nota:Especificaciones aquíestán basadosen 180monocromador mm conStandard 1200ranuras/rejilla mm incendiado a las 3:30nm.Hay otras rejillas disponibles.

Resolución: 0,2 nm

Exactitud

0,5 nm

Velocidad

150 nm/s

Rango

rango mecánico de 0–1300 nm; Rendimiento basado en el Blaze de la Rejilla

 

Bandpass

Ajustado automáticamente (0–30 nm de rejilla simple, 0–15 nm de doble rejilla)

Compartimento de muestras

Compartimento de muestra totalmente reflectante con bandeja de compartimento de muestra de una sola cubeta, para reemplazo rápido con una variedad de contenedores opcionales para muestras. Fotodiodo de referencia para la corrección de excitación de 240–1000 nm. Detección opcional de la cara frontal para muestras muy turbias en solución. Detección opcional en formato T para permitir un segundo canal opcional de detección de emisiones.

Espectrógrafo de Imagen por Emisión

iHR320, para adquisición multicanal, con torreta de triple rejilla. Puede configurarse con uno o dos puertos de salida cada uno para detectores multicanal o de un solo canal. Equipado con 150 ranuras/mm de rejilla para la detección multicanal de espectros de emisión completos con una sola adquisición.

Resolución

0,2 nm

Exactitud

0,3 nm

 

Rango

Rango mecánico de 0–1500 nm (usando una rejilla de 1200 ranuras/mm y un detector de canal único)

Detectores multicanal

Elección de hasta dos de los siguientes:

  • SymphonyTM IGA, 512 píxeles, 800 a 1.700 nm, refrigerado por LN
  • Symphony IGA extendido, 512 píxeles, de 1.100 a 2.200 nm, refrigerado por LN
  • CCD SyncerityTM, 1024 x 256 píxeles, refrigerado por TE (-60oC)
  • CCD Synapse PlusTM, 1024 x 256 píxeles, de 200 a 1.100 nm, refrigerado por TE (-80 °C)
  • CCD Symphony, 1024 x 256 píxeles, refrigerado por LN

Monocromador opcional de emisión en el lado T para detectores de canal único

Las especificaciones son las mismas que las del monocromador de excitación por encima de 1

Detectores de canal único

Elección de:

  • Carcasa PMT a temperatura ambiente con R928 (185 a 850 nm) o R13456 (185 a 950 nm)
  • Carcasa PMT refrigerada por TE con R2658 (185 a 1.050 nm)
  • Carcasa PMT refrigerada por TE con H10330-45 (950 a 1.400 nm) o H10330-75 (950 a 1.700 nm)
  • Carcasa PMT refrigerada por LN con R5509-43 (300 a 1.400 nm) o R5509-73 (300 a 1.700 nm)
  • Detector de IGA refrigerado por LN (1,7), 800 a 1.550 nm
  • Detector extendido de IGA(1,9) refrigerado por LN, de 1.000 a 1.750 nm
  • Detector extendido IGA(2.1) refrigerado por LN, de 1.000 a 2.000 nm
  • Detector extendido de IGA(2,6) refrigerado por LN, de 1.000 a 2.400 nm

Software

El software de FluorEssence ™ basado en Windows™ proporciona todo el escaneo, adquisición de datos basada en tiempo y accesorios, además de control completo de todo el hardware, además de Nanosizer™ para la instalación de espectros de nanotubos de carbono de pared simple en la biblioteca conocida para determinar quiralidades y diámetros.

Sensibilidad

Relación señal-ruido de agua Raman de 15.000:1 (método FSD), excitación de 350 nm, paso banda de 5 nm, integración de 1 segundo, sin filtros ni promedia, con tubo fotomultiplicador R928P.

 

Configuraciones recomendadas

El Nanolog 3-22-iHR, que se muestra aquí, está configurado con un monocromador de doble rejilla de excitación y emisión, además de un espectrógrafo de imagen para un segundo canal de emisión.

El esquema muestra un Nanolog altamente versátil equipado con una carcasa para lámpara de xenón de 450 vatios, monocromador de doble excitación para el rechazo definitivo de luz parásita (SLA), compartimento de muestra en formato T con espectrógrafo de imagen multicanal iHR320 equipado con un detector de matriz NIR InGaAs Symphony y un monocromador de doble emisión en T-Side con detector PMT para máxima sensibilidad y rechazo de luz parásita para máxima sensibilidad.

Espectros de fluorescencia de nanotubos de carbono con el Nanolog
Espectros de fluorescencia de nanotubos de carbono con el Nanolog
Los nanotubos de carbono de pared simple (SWNTs), formados por láminas enrolladas de átomos de carbono, han recibido mucha atención recientemente.
Mejores relaciones señal-ruido para espectros de nanotubos de carbono
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Los espectros de emisión corregidos1 de nanopartículas de carbono pueden proporcionar matrices de excitación-emisión (EEMs) para una variedad de longitudes de onda de excitación.
Fotoluminiscencia en infrarrojo cercano de puntos cuánticos
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HORIBA espectrofluorómetro NanoLog® de Jobin Yvon, especialmente optimizado para registrar fluorescencia en infrarrojo cercano a partir de nanopartículas, incluye un monocromador de excitación de doble rejilla, un espectrógrafo de emisión de imagen con torreta de rejilla seleccionable y una variedad de detectores.
Espectroscopía de fotoluminiscencia de puntos cuánticos
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Los puntos cuánticos (QD) tienen aplicaciones potenciales en optoelectrónica, biodetección, biomarcaje, dispositivos de memoria y fuentes de luz láser.
Mejores datos sobre nanotubos de carbono con el NanoLog
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Las mejoras en el HORIBA Scientific NanoLog®, ya el mejor espectrofluorómetro para la exploración de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT), lo hacen aún más adecuado para esta aplicación.
Medición de nanopartículas de sílice mediante anisotropía de fluorescencia
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La sílice es actualmente uno de los materiales industriales más importantes, cuyas nanopartículas se forman mediante un proceso sol-gel.
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El Nanolog tiene reputación como el instrumento principal para la exploración de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs).
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HORIBA Los espectrofluorómetros de Jobin Yvon tienen muchas aplicaciones en la investigación en nanofotónica: nanotubos de carbono de pared simple (SWNTs), puntos cuánticos (QDs) y diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs). El confinamiento cuántico afecta a la fotoluminiscencia de los nanomateriales: cuando la nanopartícula semiconductora es menor que el radio de Bohrexcitón del material a granel, la energía de la banda prohibida es inversamente proporcional al tamaño de la nanopartícula.
Sistema de infrarrojo cercano para nanofotónica
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La nanofotónica es uno de los campos nuevos más emocionantes que han surgido de la nanotecnología. Los efectos de confinamiento cuántico observados en estas partículas muy pequeñas (~10 nm) pueden dar lugar a propiedades ópticas únicas.

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Accesorios del producto

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Portamuestras controlados de temperatura basados en Rapid Peltier
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Controlado por software para fluorescencia dependiente de la temperatura automatizada

Bandeja de muestras sólidas
Bandeja de muestras sólidas

Mayor versatilidad y funcionalidad para el usuario

Solución universal de acoplamiento de fibra
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