成像方式 | 滤光片型 | 工作原理 | 滤光片型 |
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光谱范围 | 130 to 3200 cm-1nm | 光谱分辨率 | < 5 cm-1nm |
价格区间 | 100万-200万 | 空间分辨率(IFOV) | 1mm×1mmmrad |
使用状态 | 地面 | 视场(TFOV) | 20X, 60X, 100X° |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,钢铁/金属 |
RIMA™ NANO高光谱拉曼成像仪
NANO高光谱拉曼成像仪(RIMA™)为大面积(1mm×1mm以上)*材料的快速光谱和空间表征提供了*的解决方案。通过将拉曼光谱指纹所获得的丰富信息与高光谱成像速度相结合,RIMA™扩展了样品分析的局限性,是一种强大的非侵入性材料成像方式(RIMA™Nano)。

特点:
快速全局映射(非扫描)
百万像素的图像
斯托克斯与反斯托克斯
高光谱分辨率
无损分析
完整系统(光源、显微镜、摄像机、滤波器、软件)
应用领域:

石墨烯化学气相沉积铜
用RIMA™对不同生长条件下石墨烯的结构性能进行了深入的评价。拉曼散射与全局成像能力相结合的固有特性使用户能够评估大量缺陷、层数和堆叠顺序。

拉曼复用
由于其高通量,RIMA™允许获取大面积样本的光谱分辨地图,而不破坏表面。

单层和双层石墨烯
用RIMA研究了具有双层岛的CVD单层石墨烯。利用大面积缺陷图、层数图和堆叠顺序图对生长条件进行了严格的研究。

酵母中的CNT
全局拉曼成像技术是一种特殊的分析大面积薄膜和*材料表面的技术。它的快速性不仅使它成为大学和研究机构的重要工具,而且也成为工业实验室的重要工具。
发表文献:
· 2010. High performance resonance Raman spectroscopy using volume Bragg gratings as tunable light filters
· 2012. Raman spectroscopy hyperspectral imager based on Bragg tunable filters
· 2013. Giant Raman scattering from J-aggregated dyes inside carbon nanotubes for multispectral imaging
· 2014. Graphene CVD: Interplay Between Growth and Etching on Morphology and Stacking by Hydrogen and Oxigizing Impurities
· 2016. Aggregation Control of α-Sexithiophene via Isothermal Encapsulation Inside Single-Walled Carbon Nanotubes
· 2017. Hyperspectral Raman imaging using Bragg tunable filters of graphene and other low-dimensional materials