FT-IR和QCL显微镜的研究

海伯龙二号

HYPERION II是我们的多功能FT-IR显微镜,用于研究和开发,具有灵活的附件,并有可能将红外激光成像(QCL)和FT-IR结合在一起。

傅立叶变换红外光谱满足QCL

分析能力与创新

横幅HYPERION二世

蓬蒂萨利恩蒂酒店

强大的准确的灵活的

红外显微成像研究平台

HYPERION II的新功能:

Marten Seeba是HYPERION II的产品经理,负责开发到最后阶段。他强调了海伯龙强大的历史,并解释了它的新特点。

我们如何集成红外激光成像:

我们的QCL先驱兼Bruker激光显微镜主管Niels Kroeger Lui解释了为什么FT-IR和QCL的结合是红外显微镜真正的游戏规则改变者。

我们的专利空间相干减少:

我们的开发工程师Sascha Roth为我们获得专利的空间一致性降低技术的开发提供了详细的见解。

QCL |红外激光成像增强FT-IR显微镜

HYPERION II是红外显微镜领域的创新力量。它提供低至衍射极限的红外成像,并在ATR显微镜中设定基准。它首次将FT-IR和红外激光成像(ILIM)显微镜结合在一个设备中,提供了三种测量模式:透射、反射和ATR。

亥伯龙神II特点:

  • µ-FT-IR探测器的选择:
    宽频,中频,窄带2.-MCTs,
    热电冷却(TE) MCT。
  • 用于红外成像的焦平面阵列探测器(64 x 64或128 x 128像素)。
  • 通过激光红外成像模块(ILIM,激光等级1)实现可选QCL
  • 物镜选择:3.5x/15x/36x/74x红外,20x自动光学反射,15x GIR,4x/40x可见光。
  • 光谱范围扩展-从近红外(NIR)到远红外(FIR)
  • 光圈选择:手动刀口,自动刀口光圈轮。近红外金属孔径
  • 附件和样品台的选择:宏观红外成像附件、冷却/加热台、样品室等。
  • 视觉/光学工具的选择:暗场照明、荧光照明、可见光偏振器、红外偏振器等。

HYPERION II提供:

  • 光谱和视觉图像的完美匹配。适用于任何测量模式(包括ATR成像)。
  • 通过使用焦平面阵列(FPA)探测器,衍射限制了高灵敏度FT-IR显微镜和成像。
  • 首次通过(可选)红外激光成像模块(ILIM,激光等级1)将FT-IR和QCL技术结合起来。
  • 所有测量模式下的红外激光成像(ATR、透射、反射)。
  • 无伪影激光成像测量的专利相干降低,无灵敏度或速度损失。
  • 高成像速度:
    0.1毫米2.每秒(FPA,全谱)
    6.4毫米2.每秒(ILIM,单波数)
  • 可选TE-MCT探测器,在没有液氮的情况下执行高空间分辨率和灵敏度的红外显微镜。
  • 发射光谱能力和可选的光谱范围扩展。

亥伯龙神第二应用程序:

  • 生命科学|细胞成像
  • 药品
  • 发射率研究(如LED)
  • 故障和根本原因分析
  • 取证
  • 塑料微粒
  • bob娱乐平台工业研发
  • 聚合物与塑料
  • 表面特征
  • 半导体

Caratteristiche

面向先驱和创新者的FT-IR研究显微镜

我们的红外显微镜中几乎没有一台能像HYPERION II那样体现我们的用户:
灵活、精确、可配置、适应性强,并且始终处于可能的极限。

完全控制

最重要的是,它是关于拥有一个完整的工具。获取实验、样品和参数。这是HYPERION II的基础和它最有价值的资产:提供完全控制。

无论是单点模式下的FT-IR测量,还是使用不同探测器或物镜、特殊样品台或ATR或掠射角物镜进行测绘或成像。在任何时候,你都可以影响你的结果——并使其更好。

这和我们的明显不同LUMOS II红外显微镜. 在LUMOS II免除了用户繁琐的实验细节并自动化了测量过程的情况下,HYPERION II仍然是一个精确的工具,只满足用户的需求。

带有MCT检测器的HYPERION II显微镜

它的历史纪念碑

许多用户通过其前身了解HYPERION II及其优势。近20年来,它一直是红外显微镜和成像领域的创新力量。使HYPERION成为出色的FT-IR显微镜的因素仍然存在——只是更好、更快、更好。

HYPERION II继续具备您日常研究所需的所有功能:液氮和热电冷却MCT、焦平面阵列成像探测器、视觉和红外增强工具,当然还有大量专用配件。

最后,我们希望通过引进新的和令人兴奋的技术,同时保持既定的和有价值的方法,再次树立FT-IR显微镜和成像的基准,不辜负我们作为创新领导者的名声。

HYPERION II ILIM和样品室(左)和焦平面阵列成像探测器(右)

红外激光成像增强FT-IR的研究

单台仪器中的QCL和FT-IR

这是第一次,用户可以在一台仪器上使用结合了FT-IR和QCL技术的红外显微镜。由此,我们开启了生命科学和材料研究的全新大门。

收集FT-IR光谱,选择你想用QCL研究的波长,并在几秒钟内创造出令人惊叹的化学图像。

通过这种全新的FT-IR和红外激光成像方法,我们最终为用户、研究人员和科学家提供了一种开发新应用的工具,同时也为改进已建立和验证的方法提供了一种工具。

一个真正的QCL显微镜具有卓越的性能

HYPERION II在最先进的FT-IR显微镜下提供了不受影响的QCL显微镜。事实上,我们已经专门开发了一种新的相干减少技术,并获得了专利,使其能够实现无与伦比的红外激光成像性能——无需数字后处理。

举例说明:在经典FT-IR中,空间相干性并不起作用。然而,在用QCL进行红外显微测量时,不可避免地会出现空间相干现象。这些条纹和斑点在红外图像和光谱通常被认为是有害的化学成像(见邻近;DOI:10.1002/jbio.201800015).

事实上,将样品的化学信息与描述散射光子相位关系的物理信息分开并非易事。HYPERION II务实地解决了这一问题,通过智能硬件设计解决了这一问题,并允许您获取无伪影的化学成像数据。

FT-IR和QCL光谱的比较

比较这些技术意味着两者都能同样出色地完成同一项任务——这是一个普遍的误解。FT-IR和红外激光成像具有明显的优势,只有将两者结合起来才能达到最佳效果。

我们知道,大多数科学家和研究人员都不想错过FT-IR的普遍性。他们不喜欢被限制在一个单一的,前沿的技术,没有参考点。幸运的是,HYPERION II可以被认为是一种出色的FT-IR成像显微镜和一种雄心勃勃的QCL显微镜。

我们已经解决了这种二元性,QCL技术在相同的信噪比下记录数据的速度显著加快,但它仍然局限于MIR的一个小范围。再一次,我们忠于亥伯龙二号的概念。你选择。你有完全的控制权。

聚苯乙烯微珠的QCL-IR成像测量。左:全相干中红外激光成像。右图:相干性降低的中红外激光成像。资料来源:Arthur Schönhals, Niels Kröger-Lui, Annemarie Pucci, Wolfgang Petrich;激光中红外广域显微光谱中干涉的研究,光子学报,2018,vol . 11, no . 7, DOI: 10.1002/jbio.201800015。


将组织样本置于HYPERION II红外激光成像显微镜下

Applicazioni

红外显微镜应用(FPA、MCT、QCL)

生物组织分析

QCL技术在生命科学中的潜力是巨大的。通过将红外激光图像叠加到视觉数据上,对扁桃体组织切片进行分析。

材料

红外成像使分析多层结构变得容易。利用高分辨率ATR成像技术对这种多层油漆芯片进行了检测,以确定车祸的原因。

药物开发

确定混合物的成分从来没有这么容易过。在这种情况下,一个药物颗粒的杂质被分析。杂质(红色)在原料药基体(蓝色)中很明显。

地质学和矿物学

红外激光成像评估矿物和地球化学性质。该示例显示了氧化物矿物根据其反射特性的差异。

Forensical科学

红外显微镜是法医学的一个杰出工具。在这种情况下,对纤维进行了检查,以获得其来源的明确证据。刀口光圈确保最佳光谱质量。

微塑性分析

红外成像是微塑料分析的金标准,但红外激光成像正在迎头赶上。该软件提供自动微塑料分析,包括颗粒报告和统计数据。

Accessori

Notizie ed eventi

OPUS发行版8.7 | HYPERION II | 2021年第3季度

新功能:基于新的自适应k均值聚类函数的高性能化学图像生成

这个新函数是我们众所周知的聚类分析函数的逻辑下一个开发步骤。自适应K-means聚类函数是基于一种新的算法,它可以在您的成像或映射结果中非监督和自主地确定光谱方差。

  • 由于该算法可以自行预测所有包含的化学类别,因此不再需要对化学类别的包含量进行预测或耗时的搜索。
  • 这一主要功能对于各种化学成像和未知样本或大数据集中的小结构的分布分析非常重要。
  • 做分析和评估是尽可能简单的,并保护你宝贵的时间和神经。

新功能:用于识别3D光谱数据中类别的“群集ID”函数

我们新的群集ID功能可以使用OPUS功能识别成像和映射数据中的群集:库中的频谱搜索、快速比较或身份测试。

  • 易于测定的分类样品成分的化学鉴别颗粒,层压材料,片剂成分和其他不均匀的物质。bob综合游戏
  • 关于所有分析结构的数量、大小和身份的可靠和全面的统计报告,并将粒子和技术清洁度分析带到一个新的、自主的水平。

更新功能:“查找粒子”功能现在包含一种新的粒子检测方法

经过验证的“查找粒子”软件现在可以应用于视觉和红外图像。有了这个更新的功能,你可以基于LUMOS II测量的化学图像进行粒子检测。

  • 虽然灰白色滤膜上的低对比度结构和灰白色/透明颗粒/纤维的颗粒识别可能会很繁琐,但基于化学红外图像的运行后颗粒测定允许您根据成像或映射结果确定颗粒的数量和大小.
通过新的自适应k-均值聚类功能,完全自动创建化学图像。
自动识别氧化铝过滤器上的颗粒。粒子立即按照大小和新“簇ID”的身份进行分类。

马吉奥里信息

文献室

下载相关文献,了解更多有关我们的FT-IR显微镜和解决方案的信息。