主研究者发布基调论文应用AFM-IR以更好地了解子微量尺度聚合结晶过程
Ansys工具AFM-IR系统本月应用光谱学新基调出版物中显示:聚类(Hicroalkanoate)共聚物子米域空间划分使用原子显微镜和红外谱学合并仪表
顶级素材科学家Procter & GambleIsao Noda和光线解决方案Curtis Marcott最近与Anasys工具开发应用团队一起,在应用谱学学会月刊AFM-IR发布
论文突出原子显微镜和红外光谱合并成单件工具,能产生子微分空间分辨率IR光谱和吸收图像这一新技术使微域编译聚合物的光谱特征
系统使用缓冲IR激光生成脉冲约10ns因红外吸收和相应的热扩展而产生的短时热电波通过监测AFMCaptilever接触共振模式的推理而研究,这反过来又能解析不同尺寸晶体微域
AFM-IR显示清晰清晰次微信息,特别是无态区和晶状区之间的差异重要的是,现在有可能监测聚合晶体结构开发距离核址不等,而核址生成时带加热AFM小技巧接近特定位置并局部消除样本
论文报告大量新信息 可供研究者使用举例说,用1276cm11调用激光收集的AFM图像显示不同微域结构分布二百公尺收集光谱从核场点开始(用纳米级热探针加热产生),便有可能深入聚合系统结晶机制
纳米IR潜在应用领域包括聚合物混合、多层胶片和层叠分析、有机缺陷分析、组织形态学和语理学、子细胞光谱学和有机光电学
详情请访问 www.anasysinstruments.com.
参考文献:《聚类水分卡聚合物使用工具合并原子显微镜和红外线谱集集集》Curtis Marcott、Michael Lo、Kevin Kjoller、Craig Prater和Isao Noda 应用谱镜第65卷第10号
顶级素材科学家Procter & GambleIsao Noda和光线解决方案Curtis Marcott最近与Anasys工具开发应用团队一起,在应用谱学学会月刊AFM-IR发布
论文突出原子显微镜和红外光谱合并成单件工具,能产生子微分空间分辨率IR光谱和吸收图像这一新技术使微域编译聚合物的光谱特征
系统使用缓冲IR激光生成脉冲约10ns因红外吸收和相应的热扩展而产生的短时热电波通过监测AFMCaptilever接触共振模式的推理而研究,这反过来又能解析不同尺寸晶体微域
AFM-IR显示清晰清晰次微信息,特别是无态区和晶状区之间的差异重要的是,现在有可能监测聚合晶体结构开发距离核址不等,而核址生成时带加热AFM小技巧接近特定位置并局部消除样本
论文报告大量新信息 可供研究者使用举例说,用1276cm11调用激光收集的AFM图像显示不同微域结构分布二百公尺收集光谱从核场点开始(用纳米级热探针加热产生),便有可能深入聚合系统结晶机制
纳米IR潜在应用领域包括聚合物混合、多层胶片和层叠分析、有机缺陷分析、组织形态学和语理学、子细胞光谱学和有机光电学
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参考文献:《聚类水分卡聚合物使用工具合并原子显微镜和红外线谱集集集》Curtis Marcott、Michael Lo、Kevin Kjoller、Craig Prater和Isao Noda 应用谱镜第65卷第10号