Scientific

Microscopie corrélative collaborative

Une suite complète, de la relocalisation des points d'intérêt (POI) aux cartographies multimodales multicouches

HORIBA Scientific est à la pointe de la microscopie corrélative depuis des décennies, comme en témoigne le développement de solutions FTIR-Raman, AFM-Raman et analyse de particules-Raman. La suite innovante brevetée nanoGPS navYX & graphYX, qui associe des éléments matériels (étiquette de localisation brevetée pour les échantillons) et logiciels (dont la plateforme dédiée développée par Digital Surf Mountains et intégrée au logiciel LabSpec 6), ouvre la voie à une nouvelle révolution.

La microscopie corrélative combine plusieurs techniques d'analyse et d'imagerie. Plusieurs applications sont envisageables :

  • Mesures séquentielles sur plusieurs instruments distincts, nécessitant un outil de relocalisation précis pour une analyse corrélée précise (nanoGPS navYX & graphYX).
  • Mesures simultanées avec un seul instrument combinant plusieurs méthodes d'analyse, par exemple, des mesures de surface, topographiques et chimiques co-localisées avec un système AFM-Raman.
  • Nanoscopie corrélative : mesures directes et en temps réel à l'échelle nanométrique, comprenant les modes chimiques TERS/TEPL associés aux mesures AFM électriques, magnétiques ou de courbes de force et la cathodoluminescence associée aux modalités d'imagerie SEM.

Relocalisation avec nanoGPS navYX

Combinaison SEM-Raman et bien plus encore !

Microscopie corrélative avec graphYX

Développé par Digital Surf Mountains

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Vidéo microscopie corrélative collaborative

(textes en anglais)

La technologie Raman s'étant largement imposée ces dernières années pour les sciences des matériaux, de la vie et de l'environnement, de plus en plus de scientifiques souhaitent combiner l'analyse micromoléculaire à d'autres techniques de caractérisation plus classiques, telles que la microscopie électronique à balayage (MEB), la microscopie de fluorescence et l'analyse granulométrique/morphologique. La collaboration entre les spécialistes est primordiale, et le transfert d'échantillon d'une technique à une autre avec une bonne relocalisation spatiale pose problème depuis toujours.

La microscopie corrélative ou CLEM (Correlative Light and Electron Microscopy) s'avère particulièrement utile pour comprendre des situations complexes.

Dans le domaine des sciences de la vie, les technologies de fluorescence, Raman et de microscopie électronique sont combinées pour étudier les membranes cellulaires, les virus et les molécules uniques ou encore pour caractériser les biomatériaux.

En médecine légale, les résidus de tir et les fluides corporels sont très souvent étudiés à l'aide de plusieurs méthodes de caractérisation non destructives.

En pharmacie, cette technique permet d'analyser la contamination des comprimés et d'optimiser les processus de mélange et de dissolution.

Dans l'industrie, elle est utilisée pour l'analyse des défaillances ou la caractérisation des revêtements, où les propriétés thermiques, d'adhérence et cristallographiques peuvent être représentées à l'aide d'une combinaison de trois méthodes de microscopie : électronique à balayage (MEB), par diffraction de rayons X (DRX) et Raman.

Dans le secteur minier, les microscopies de fluorescence et Raman sont souvent associées pour identifier avec précision les minéraux et les composés piégés dans des inclusions solides et fluides.

Dans les sciences de l'environnement, l'analyse multimodale peut s'avérer particulièrement utile pour les microplastiques, qui suscitent actuellement un vif intérêt, tout comme pour les particules telles que les métaux lourds ou les aérosols. Dans ce webinaire en ligne, découvrez comment la Pr Silke Christiansen du Fraunhofer IKTS caractérise les nano et les microplastiques en combinant les solutions ZEISS ZEN Connect et nanoGPS navYX.

Multimodal spectroscopy techniques for nanostructured materials characterization

Application Note - Multimodal spectroscopy techniques for nanostructured materials characterization

In this article, we present the combination of Raman spectroscopy, Photoluminescence and SEM-CL techniques, where the instruments weren’t physically connected. Smart nanostructured materials require a comprehensive understanding of their morphology, elemental and chemical composition. nanoGPS Suite solution allows a colocalized combination of a variety of microscopy techniques, providing a full characterization of nanostructured materials and a precise superimposition of the results obtained.

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Live Webinar: How to correlate Raman with other microscopies?

Raman microscopy provides both molecular and morphological information of the analyzed sample. However, sometimes it is not enough to fully understand a physical or chemical process. That's why the Raman information has to be coupled with complementary information. During this webinar, we will present the different solutions existing to combine Raman with other microscopy techniques in this aim, like SEM, AFM, or all other microscopy techniques.

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Webinar - nanoGPS: Correlative Microscopy Solution

Switching between microscopes has never been so fast and accurate.
Sometimes you would like to access a microscope that is not available in your own lab, don’t you? nanoGPS allows fast relocalisation of points of interest between different microscopes and modalities: Raman, SEM, EDX, EBSD, cathodoluminescence, optical microscope, AFMs and more!

nanoGPS saves time and opens new opportunities to researchers. Join the webinar to learn how user-friendly it is and discuss with our experts how you can try it for yourself!

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Co-localized microscopy techniques for pyrite mineral spatial characterization

Application Note - Co-localized microscopy techniques for pyrite mineral spatial characterization

In this study we have chosen to investigate pyrite and its surrounding minerals in order to identify the different mineral phases as well as the chemical variations from micro- to nano-scale. Using the different microscopes instruments and being co-localized allows a comprehensive characterization of the sample and a precise superimposition of all the images.

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