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Salle C103, C106, c801, bâtiment C, bâtiment B - 6, Parc scientifique et technologique Dongsheng, village de Zhongguancun, no.66, xixiaokou Road, district de Haidian, Pékin
Brook (Beijing) technologie Co., Ltd
Salle C103, C106, c801, bâtiment C, bâtiment B - 6, Parc scientifique et technologique Dongsheng, village de Zhongguancun, no.66, xixiaokou Road, district de Haidian, Pékin
Système de spectroscopie et d'imagerie en champ proche de balayage Nano - infrarouge anasys & A été publié par anasys en 2015Le plus récentUne génération de systèmes de spectroscopie Nano - infrarouge avec l'ajout de la fonction d'imagerie optique et de spectroscopie en champ proche diffusé (S - snom), mettant en œuvre les deux technologies AFM - IR et S - snom sur la même plate - forme. Avec une résolution spatiale allant jusqu'à 10 nm, l'appareil convient aux domaines des polymères, des composites, des échantillons biologiques, des semi - conducteurs, des plasmas, des nanoantennes, etc.Système de spectroscopie et d'imagerie en champ proche de balayage Nano - infrarouge anasys & La technologie AFM - IR assure la cohérence avec le spectre FTIR, tandis que le S - snom augmente le rayonnement lumineux grâce à une sonde AFM métallisée avec optimisation automatique du chemin optique. L'instrument est reconnu par plusieurs organismes et facile à utiliser, tout en prenant en charge plusieurs modes de mesure AFM.

2015 anasys est sortiLe plus récentNanoir2 - S, un produit de génération, ajoute la fonction d'imagerie optique et de spectroscopie en champ proche diffusé (S - snom) au système de spectroscopie infrarouge Nano de deuxième génération très populaire. La même plate - forme a été réalisée avec les deux technologies AFM - IR et S - snom. La résolution spatiale de l'instrument atteint 10 nm et est largement utilisée dans divers polymères, composites inorganiques organiques, échantillons biologiques, semi - conducteurs, plasmas, nanoantennes, etc.
Systèmes optiques d'imagerie et de spectroscopie en champ proche Nano - infrarouges et diffusants (nanoir2 - S)

AFM-IR et s-SNOM
L'AFM - IR élimine les préoccupations des chercheurs en chimie analytique - anastomose avec les spectres FTIR sans aucun décalage des pics d'absorption
S - snom utilise des sondes AFM métallisées au lieu de sondes à fibre optique traditionnelles pour améliorer et diffuser le rayonnement lumineux dans la nanorégion de l'échantillon, la résolution spatiale étant déterminée par le rayon de courbure de la pointe de l'AFM
Expertise technique pour un ajustement intelligent de l'optimisation du chemin optique, pas besoin de s'inquiéter des déviations du chemin optique qui retardent vos progrès expérimentaux
Caractérisation chimique qualitative des microrégions la plus précise, reconnue par le NIST, le laboratoire national d'Oak Ridge et d'autres organismes américains
Opération simple et facile à utiliser, choisie par plus de trente utilisateurs professionnels et près d'une centaine d'universitaires
L'AFM multifonctionnel basé sur l'héritage di réalise des mesures nanothermiques, mécaniques, électriques et magnétiques:
Module d'analyse nanothermique (nanota, sthm)
Module de résonance de contact de Lorentz (LCR)
Microscopie à force atomique conductrice (cafm)
Microscope à potentiel kelvin (kpfm)
Microscope magnétique (MFM)
Microscope électrostatique (EFM)
10 nanomètres résolution spatiale imagerie chimique et spectroscopie
Imagerie haute résolution plasma Graphène

Imagerie de phase et d'amplitude en champ proche du plasma de surface du graphène; Imagerie optique supérieure à 10 nm
Le spectre Nano - FTIR du PTFE montre un diagramme de Domaine temporel de Vibration moléculaire cohérente (ci - dessus) et le spectre de champ proche correspondant (ci - dessous à gauche).
Spectroscopie en champ proche de la couche moléculaire de pntp (droite en bas de la figure).
