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    美国PSC mIRage光热诱导红外光谱仪喜获R&D100大奖

    近日,R&D Magazine?#21448;?#20844;?#21058;?018年R&D 100大奖入围名单。R&D100大奖被誉为科技创新“奥斯卡奖?#20445;?#26159;国际科技研发领域极为推崇的科技研发奖。
    今年的获得者由50多位评审组成的独立评审团选出,这些评审代表各个领域的研发领导者。评选范围涵盖五大类,包括分析/测试、IT/电气、机械/材料、工艺/原型设计以及软件/服务和其他。  
    《R&D》?#21448;?#34920;示,R&D 100大奖获得者既包括世界500强公司和政府?#25163;?#30340;研究机构,也包括科研和政府实验室。他们的领先产品、技术和服务在广泛的行业中发挥作用,代表了科学和创新的光明未来。
    得关注的是,今年共有12款分析仪器强势入围R&D 100大奖名单,最终7款仪器摘得大奖。获奖产品涉及质谱、?#19978;瘛?#26174;微、光学相机等产品。?#23631;?#23572;、美国PSC、Quantum Design、徕卡、赛默飞世尔等仪器厂商斩获殊荣。这些公司中也?#29615;?#20202;器厂商的未来新星。

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    2018 R&D 100获奖名单

    其中,德祥科技有限公司独家代理的美国PSC公司(Photothermal Spectroscopy Corp.)研发的Mirage红外显微镜(又称光热诱导亚微米红外光谱仪)正是这样一颗在红外光谱领域的未来新星。

    PSC mIRage 光热诱导亚微米红外光谱仪.jpg

    一、PSC mIRage 的介绍
    Mirage红外显微镜一举突?#23631;?#20256;统傅里叶红外光谱(FT-IR)及衰减全反射红外光谱(ATR-IR)的分辨局限,建立了红外光谱研究新方式。通过将脉冲可调谐激光器与专有光学技术相结合,以快速、简便的方式测量样品的光热效应,从而克服了红外衍射极限。空间分辨率大大提高,超过传统红外显微镜20倍。且该仪器消除了另一个长期困扰红外显微镜的问题——即无法直接对厚样品进行测试。此外,mIRage?无ATR(红外衰减全反射附件)的接触限制,因而将极大拓展IR在其它领域的应用。

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    mIRage?可实现亚微米级空间分辨率下的红外?#19978;?#21644;光谱谱图。

    普通红外光谱仪可以分析的领域,mIRage都可以分析,并且获得更高的分辨率,同时由于是无损非接触检测技术,mIRage的应用范围更广。

    二、PSC mIRage 的应用 

    ? 多层膜
    多层包装膜 – 薄截面
    反射模式的图谱 – 93图谱, 10 s/图谱, 10 co-averages/图谱 0.5um间距,46um线宽。

    反射模式的图谱.png

    ? 缺陷分析
    在确认等聚丙烯缺陷的同?#20445;?#36824;能够展示缺陷和正常产品结晶度的不同。

    缺陷分析.jpg

    ? 半导体失效分析
    利用集成光学显微镜对表面缺陷聚焦,随后使用mIRage光谱分析出该污染是人类的皮肤残留物(人类污染)。

    半导体失效分析.jpg

    ? 制药应用
    分析区域为40um x40um大小,分析条件为500nm间距,1s/图谱。 5h内获得80x80像素的?#19978;?#22270;。
    药物/聚合物共混样品:反射模式下单波长?#19978;瘢?666cm-1),反应了药物地塞米松在 PLGA 聚合物基体中的分布?#32431;觥?br/>

    制药应用.jpg

    ? 药片分析
    厚药片 —(mm级别厚度)显微?#19978;?#20998;析内部组分药。
    反射模式测试样品;
    快速点扫描图谱分析;
    100 次扫描/点~ 2分钟/谱图。

    药片分析.jpg

    乙酰氨基酚片微区红外分析,为避免片剂结构受到破坏,造成药物成?#21046;?#25439;,未对片剂进行预处理,直接放进仪器样品腔(mIRage红外光谱仪具有超大样品腔)进行红外谱图分析,在片剂表面选取不同点,得到不同谱图,从而分析片剂成分与分布。
    ? 生命科学 — ?#19994;?#30333;酶膜的红外?#19978;?#20998;析
    在亚微米尺寸下1652cm-1全红外谱图?#19978;瘢?#20854;为?#19994;?#30333;酰胺基特征峰。

    生命科学.jpg

    ? 钙钛矿太阳能电池研究
    微/纳区红外光谱(根据研究太阳能电池的尺寸进行微区红外与纳米红外的选择)对钙钛矿有机太阳能电池中的电化学迁移研究。在电池不施加电压与施加电压不同时间后甲基铵所对应的CH3官能团的迁移,其对应的特征峰是1468cm-1.采用微/纳区红外可以实现电池充放电过程中的化学成分变化。实现电池充放电过程中的化学成分变化可视化。

    钙钛矿太阳能电池研究.png

    看了这么多,是不是对这个新技术?#35745;?#20102;熊熊的好奇心呢,那就多多关注我们PSC的mIRage 产品吧。欢迎致电4009 000 900,你值得拥有~

    ? 黑龙江11选5网址