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拉曼光谱仪 | 拉曼显微成像仪

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共聚焦拉曼成像系统 XperRAM S

  • 共聚焦拉曼成像系统 XperRAM S
  • 共聚焦拉曼成像系统 XperRAM S
用于二维材料的集成拉曼,光电流成像,荧光寿命等多个功能检测的XperRam Ultimate

所属类别:光谱仪器 » 拉曼光谱仪 | 拉曼显微成像仪

所属品牌:韩国Nanobase公司

北方负责人

姓名:刘工(Betty)

电话: 131 6225 7990(微信同号)

邮箱:ting-liu@auniontech.com

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南方负责人

姓名:殷工(York)

电话: 130 6160 8524(微信同号)

邮箱:yaoyao-yin@auniontech.com

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共聚焦拉曼成像系统 XperRAM S


XperRAM S 这是我们蕞畅销的微型拉曼仪器。

XperRAM S 系列由一套多功能透射光谱仪和高性能检测器组成,可在 405、532、633 和 785 nm 的宽波长范围内提供高峰值效率(1064 nm 也可通过定制提供)。
不仅如此,XperRAM S 系列还利用振镜技术提供市场上蕞大面积的扫描mapping,在 40×物镜上扫描面积为 200 μm x 200 μm。
该产品的模块化概念可实现轻松定制,例如系统修改和与其他仪器的系统集成。


 

共聚焦拉曼成像系统 XperRAM S 系列能为您做什么?

  • 拉曼mapping图像采集

  • 电致发光 (EL) 数据采集

  • 您可以利用拉曼、PL 和 EL 的数据的广泛应用,实现从电池研究到 2D 材料评估再到药品质量控制。

 

为什么共聚焦拉曼成像系统XperRAM S 系列可以提升您的拉曼优势

高拉曼峰值效率 = 精确的拉曼数据

  • 与大多数拉曼制造商不同,我们在拉曼光谱仪中采用了透射光栅,将效率提高到90%以上。



 

  • XperRAM S 系列 (XPE200) 的光谱仪与 ANDOR 的 OEM ccd 相结合,也是为高效率而设计的。



  • 有效像素 2000 x 256 像素 

  • 像素大小:15 x 15 pm 

      水平像素数越高,光谱分辨率就越高。

  • 宽波长范围内的灵敏度均匀 

     低光谱信号?没问题!

  • 冷却温度蕞高可达 50°C。

     降低对光谱的影响 ,背噪声(光谱静态)



激光扫描范围更广、速度更快

  • 我们使用单个Galvo反射镜实现了宽广、快速的激光扫描功能,甚至可以蕞大限度地提高我们的扫描效率,并帮助您看到更大范围的拉曼数据图片。

  • 独特的振镜模块,在不移动样品的情况下可实现大面积二维Mapping,此外,配备的cmos 相机可以对样品进行实时观测。


 

  • 为什么要进行激光扫描?它降低了生产成本,同时保持了卓越的性能。



机械平台扫描

压电平台扫描

激光扫描

定位精度

低于(~ 1um)

高于(~ 1um)

高于(~ 1um)

扫描尺寸

无限制

100 um ~ 200 μm

200 um(40 X) 

400 um  (20 X) 

mapping时样品是否移动

  • 200 um x 200 um 大范围扫描(使用 40X 物镜) 

  • 定位精度高(20 nm) 

  • 经济高效的扫描机制 

  • 易于维护 

  • 无样品移动 →大型和重型样品mapping



  • 还是不相信?请观看下面的视频,了解 XperRAM S 系列的实际扫描过程。


-

高信噪比 = 出色的拉曼光谱分辨率

为了使 XperRAM S 系列产生的拉曼数据获得更好的光谱分辨率,该系统通过透射光栅和尽可能少的光学元件数量实现高信噪比。


  • 仪器 : XperRAM S 系列 

  • 样品:硅晶片 

  • 激发波长:532 纳米 

  • 物镜 : 40x 

  • 采集时间:0.5 秒 

  • 样品功率:1.4 mW 

VPH 光栅和少量光学器件 

→高通量和高信噪比 

→更好的拉曼光谱分辨率


易于定制和系统灵活性

XperRAM S 系列是一个灵活的模块化系统,无论是初学者还是有经验的用户,都非常方便。

XperRAM S 系列的系统灵活性是我们能够让您的拉曼梦想成真的原因。如需完整的拉曼定制指南,请查看此内容。

共聚焦拉曼成像系统XperRAM S 组成部件

  • 显微镜

    - 正置显微镜或倒置显微镜


  • 系统平台

  • - 仪器主体

  • 目标

    - 默认 : 40X

    - 可选 : 10X, 20X, 50X, 100X,

    Long WD 20X,Long WD 40X

  • 光谱仪 (XPE 200)

    - f/5 输入孔径比

    - 200 mm 焦距

    - 光栅选项:300 lpmm、600 lpmm、

    1200 lpmm、1800 lpmm、2400 lpm

  • 激光扫描模块

    - 如果不需要mapping,则用点测量模块代替

  • 探测器

    - 2000 x 256 有效像素

    - 15 μm x 15 μm 像素大小

    - 背照式、带反边的深度缺失

  • 拉曼激光器滤光片

    - 可选:405 nm、532 nm(推荐)、633nm、

    785nm、1064nm(通过定制)

  • NanoSpectrum 软件套件

    - 光谱数据导出格式 : .txt., .csv

    - 映射数据导出格式 : .spm, .csv

    - 用于远程测绘监的NanoControl移动应用程序

    - 可选:拉曼库和数据识别软件


荧光寿命模块

  • 超快单光子计数器 & 计数板卡

    -检测通道: 2

    -时间分辨率 : 25 ps

    -触发: 0 ~ -1200 mV

    -计数速率: 40 MHz

    -标记: TTL x 4

    -量子效率: 24, 49, 37 % @ 400, 550, 650 nm

    -直径: 50um

    -暗噪声: < 250, 100, 50, 25

    -输出: NIL, 50 ps, width: 20 ns

    -Afterpulsing: < 3%

    -死时间:  77 ns (typ)

  • 激光器

     405 nm空间光路脉冲激发光(稳态荧光)

    -波长: 405 nm

    -Internal rep rate: 31.25 kHz ~ 80 Mhz, CW

    -Sync in: -1~1V (adj), width > 5 ns,

    10 Hz ~ 80 MHz

    -Sync out: -0.8V peak, width: 6 nm,

    delay: 12 nm, jitter< 20 ps




光电流模块

  • 侧边放置的探针基座  旋钮式位移控制

    -X/Y轴行程13mm

    -Z轴行程20mm

    -可弯曲行程10mm

    -X/Y轴精度1um,Z轴精度10um

  • 10fA溢泄电流,1,5mTRX线缆并配接口

    合金探针,M5BG,0.5x30mm,弯曲型


应用领域

石墨烯,二维材料,生物样本,半导体工业,碳纳米管,碳材料,太阳能电池,储能材料,纳米纤维分布,探测器光电性能检测,晶圆体分析,制药分析,纳米材料检测,生物细胞成像,微塑料检测,金刚石微粉检测

应用案例

Ø  显微镜下的光学图和拉曼成像(Raman spectrum Measurement & Raman Imaging)

                                     光学成像图                                  Raman mapping                                   拉曼成像图

Ø  拉曼成像光谱和光致发光PL(Raman Imaging &Photoluminescence Imaging )

                          WS2拉曼光谱图                                                                     WS2 光致发光(PL)谱图

Ø  稳态荧光成像和瞬态荧光时寿命(fluorescence Lifetime Measurement &Imaging )

                                                稳态荧光成像图                                                   tcspc 瞬态荧光成像(FLIM)

Ø  光电流成像(photocurrent Measurement and Imaging )

                        光电流系统探针台                                                                        光电流成像图





使用Nanobase XperRam S 系列拉曼成像光谱仪发表的部分文献:

1. Fabrication of MoS2/C60 Nanolayer Field-Effect Transistor for Ultrasensitive Detection of miRNA-155

 期刊名称:Micromachines(2023) , 作者单位: 东南大学, 通讯作者:YouqiangXing

2. Na lattice Doping Induces Oxygen Vacancies to Achieve High Capacity and Mitigate Voltage Decay of Li-Rich Cathodes

 期刊名称:International Journal of Molecular Sciences(2023) , 作者单位:武汉大学, 通讯作者: YouxiangZhang

3.Ultrafast laser fabrication of efficient polarization-insensitive demultiplexer circuit in YAG crystal

 期刊名称: Optics Express(2023) , 作者单位: 南开大学, 通讯作者:HongliangLiu

4. Molecular-Linked Z-Scheme Heterojuction of Ti3+-Doped TiO2 and WOnanoparticles  for Photocatalytic Removal of Acetaldehyde

期刊名称:ACS Publications(2023) , 作者单位: 韩国成均馆大学, 通讯作者:Hyoyoung Lee
5. Crystal violet as COMS-compatible alkali-free promoter for CVD growth of MoSe monolayers: Comparative surface analysis with alkali-based promoter2

期刊名称: Current Applied Physics(2023) , 作者单位: 韩国忠北大学, 通讯作者:Hyun Seok Lee

 





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