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納米紅外的原理及主要測試內容一覽

閱讀:3017        發(fā)布時間:2021-6-22
   納米紅外是一套集成了原子力顯微鏡和紅外激光光源的設備,原子力顯微鏡系統(tǒng)可以用于獲得樣品表?的形貌圖像,脈沖可調諧的紅外激光光源則?于激發(fā)測試樣品中的分子吸收,當樣品在某一激光波數(shù)下吸收紅外輻射時,樣品會快速升溫并形成樣品局部快速熱膨脹現(xiàn)象,當采用脈沖激光照射樣品時,樣品發(fā)生的熱膨脹就會帶動懸臂梁產生簡諧振蕩。通過采集懸臂梁振幅與激光脈沖的關系信號,然后通過進一步計算可以得到懸臂梁的振動振幅隨激光波數(shù)的變化關系,最終得到樣品對于紅外激光的吸收光譜。紅外激光光源還可以調諧到單一波數(shù)下對樣品進?掃描,可同時獲得樣品的表?形貌、機械性能和紅外吸收等信息。
  基于脈沖紅外激光的光熱誘導(PTIR)技術在傳統(tǒng)AFM測量微區(qū)三維形貌,力學,電學等物性的基礎上,創(chuàng)新性地同時獲取微區(qū)紅外成像,將形貌,性能和化學結構很好地進行了統(tǒng)一。納米紅外的空間分辨率可達10nm.比傳統(tǒng)顯微成像技術的分辨率提高3個數(shù)量級;基于PTIR原理的納米紅外光譜可以很好地和傳統(tǒng)傅里葉紅外FTIR進行匹配。
  納米紅外測試內容
  掃描樣品微區(qū)的AFM形貌圖(接觸模式、輕敲模式)
  定波數(shù)掃描紅外圖像
  定點采集紅外光譜
  納米熱學模式:樣品微區(qū)納米尺度熱熔點測量(探針加熱溫度:室溫-400攝氏度左右);微區(qū)熱熔點溫度分布圖以及熱導率分布圖。
  導電模塊:樣品微區(qū)電流分布圖測量

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