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红外显微镜的发展历史|发展趋势

2021-04-21 | 来源:
红外显微镜是通过显微镜观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试样品某特定微小部位的化学结构,得到该微区物质的高质量红外谱图。它结合了微区观察和红外测量功能。红外显微成像技术红外显微成像技术是将显微镜技术应用到红外光谱仪中,将显微镜的直观成像和红外光谱的官能团化学分析相结合,它不仅能对物体进行形貌成像,而且还能提供物体空间各个点的光谱信息。红外显微镜就是应用红外显微成像技术的仪器。红外显微成像技术是一种快速、无损

  红外显微镜是通过显微镜观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试样品某特定微小部位的化学结构,得到该微区物质的高质量红外谱图。它结合了微区观察和红外测量功能。

  红外显微成像技术

  红外显微成像技术是将显微镜技术应用到红外光谱仪中,将显微镜的直观成像和红外光谱的官能团化学分析相结合,它不仅能对物体进行形貌成像,而且还能提供物体空间各个点的光谱信息。红外显微镜就是应用红外显微成像技术的仪器。

  红外显微成像技术是一种快速、无损、无污染的检测技术,具有图谱合一、微区化、可视化、高精度和高灵敏度等优点,是了解复杂物质的空间分布和分子组成的强有力方法。制样时无需溴化钾压片,也不需要添加任何稀释剂,能反映样品的本质光谱。

  红外显微成像技术能够选择样品的不同部位的红外光谱图像进行分析,从而得到测量位置处物质的分子结构、官能团信息及微区中某化合物含量的空间分布信息。对于非均相固体混合物,不需要分离,可直接测试并鉴定各个组分。

  红外显微镜的发展历史

  2001年推出了全新的Centaurμs红外显微镜,首次将平行光引入显微镜。目前用量Zda的Continuμm显微镜采用了Zxin的ReflexAperture双光阑系统,从过去的双光阑技术发展到计算机控制红外光两次通过一个光阑来减小杂散光,用单光阑起到双光阑的作用。ReflexAperture双光阑系统可以

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