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We do for truth. 行,為真相
? 操作簡便,無需處理樣品。
? 適合微小樣品、微小區域的光譜分析。
? 容易獲得光譜圖:
– 不受水分影響(和紅外光譜相比)
– 信號強、不受熒光干擾(和拉曼光譜相比)
? 快速:檢測時間以秒為單位? 檢測波長范圍寬廣,覆蓋紫外-可見-近紅外:
– 光譜檢測范圍依賴于顯微鏡的光源及顯微鏡的光路。
– 體視顯微鏡最適合“可見~近紅外”范圍。
– 正置顯微鏡適合“紫外-可見-近紅外”(檢測深紫外區域,需要配備特殊光源)
微結構和微表面上識別極小的色差,應用方向:
不同纖維的光譜圖
高分辨率光譜學
技術要求:測量微區的高精度對準;極小的光圈開口;光分布低于1μm的光譜分析間接評估
半透明材料上的層厚度
用干涉圖分析計算薄層厚度。與產生具有關于其波長輪廓的直接信息的光譜的顏色不同,半透明材料在光從其頂部和底部邊界反射時產生彩色干涉圖案。 干涉圖案揭示了諸如峰值最大值,在光點和間隔中的參數,從中可以精確地計算半透明層的厚度在納米范圍內。該方法是絕對非破壞性的,特別適用于有光澤的金屬表面,在其上施加半透明涂層用于硬化或腐蝕保護。如果這些材料在其衍射特性上顯示出足夠的光學差異,則該顯微鏡光譜法也可以應用于玻璃和合成物表面。這種方法還能應用于檢查玻璃上的隔熱涂層;等離子體聚合物涂層的均勻性評價;TFT顯示器生產過程質控。納米粒子的大小和空間分布(根據Mie理論)
從UV-VIS光譜測定納米粒子的大小和濃度。
使用Mie的理論,納米粒子的大小及其空間分布可以從顯微鏡光譜得到,盡管單個納米粒子低于光學顯微鏡的光學分辨率。金屬納米顆粒由于它們與可見光的相互作用和獨特的光學電子特性而引起了極大的關注。例如,具有不同尺寸的金納米顆粒具有特定吸收光譜。當單分散金納米顆粒的直徑為~30nm時,它們顯示出藍綠色光吸收,即紅光反射,產生豐富的“紅寶石色”顏色。增加顆粒直徑會將吸收轉移到更長的波長范圍內。反射藍光,產生淡藍色或紫色的溶液。 隨著粒徑繼續增加,吸收波長移動到光譜的IR部分,并且反射大部分可見波長,使納米顆粒具有透明或半透明的顏色。樣品可以在顯微鏡下直接表征而不需要太多復雜處理,并且與電子顯微鏡相比不需要任何額外的制備。