牛津仪器组的一部分
扩大

光谱仪,紫外、近红外、短波红外成像

和或范围的高度通用光谱仪提供高分辨率、高吞吐量、高模块化、易于使用从紫外到近红外、短波红外成像与通量从宏观到纳米级,单光子和时间分辨率到纳秒。和或摄谱仪技术是基于Czerny-Turner中阶梯光栅或传输光学设计。

摄谱仪功能包括:

  • 高模块化
  • 智能机械化
  • 真实的™光谱分辨率最高,
  • 自适应聚焦TM技术(专利)
  • 理想的或物理和生命科学188博金宝网页官网入口
要求定价 问一个问题 了解更多

Czerny-Turner中阶梯光栅与传输光纤光谱仪

和或摄谱仪家族是基于Czerny-Turner,中阶梯光栅或传输光学设计,并提供一系列的高度可配置或高度专业化平台最适合您的实验要求。

卡米拉193我

  • 193毫米焦距
  • F / 3.6光圈
  • 自适应聚焦(专利)
  • 双探测器输出

规范 要求定价

卡米拉328我

  • 328毫米焦距
  • F / 4.1光圈
  • 自适应聚焦(专利)
  • 双输入和输出
规范 要求定价

三叶草163

  • 163毫米焦距
  • F / 3.6光圈
  • 紧凑的形式
  • 现场可调光栅
规范 要求定价

三叶草500我

  • 500毫米焦距
  • F / 6.5光圈
  • 分辨率下降到0.03纳米
  • 双输入和输出
规范 要求定价

三叶草750

  • 750毫米焦距
  • F / 9.7光圈
  • 分辨率下降到0.02纳米
  • 双输入和输出
规范 要求定价

Mechelle 5000

  • 大型同步带通
  • 分辨率高达6000
  • 低串扰专利光学设计
  • 内置温度校正
规范 要求定价

选择正确的摄谱仪需要帮助吗?

选择下面的选项找到摄谱仪平台,最好的满足您的需要。

光谱分辨率

吞吐量

同步带通

光谱分析技术及应用

拉曼

拉曼光谱是一种分子光谱技术可以提供范围广泛的化学和结构的指纹信息样本,包括例如纳米材料、聚合物、粉末、液体或细胞/组织。关键拉曼技术包括:

  • 自发的和刺激
  • 表面增强拉曼光谱(ser)
  • 表面位移喇曼光谱(传感器适用)
  • Tip-Enhanced拉曼光谱(参数)
  • 相干Anti-Stokes喇曼散射(汽车)

进一步的阅读
技术说明:介绍了拉曼光谱
应用说明:诊断皮肤肿瘤的显微手术
应用说明:与拉曼光谱探测分子结构

发光

发光光谱学是用于各种各样的应用程序包括例如金属配合物的研究,有机发光二极管(oled)、量子点、细胞动力学,对峙检测的化合物(如爆炸)或闪烁体特性测量。关键技术包括:

  • 荧光
  • 光致发光
  • 阴极发光
  • 化学发光

进一步的阅读
应用说明:使用TRLFS测定荧光寿命
应用说明:描述单量子导线
应用说明:Magneto-Photoluminence在硅纳米晶体

吸收/传输/反射

紫外可见Near-Infra红色(UV-Vis-NIR)光谱学是有用的特征吸收,传播,和反射率的各种材料,如颜料、生物、涂料、窗户、过滤器,或分析化学反应的动力学。这些光谱技术的变化包括:

  • 瞬态吸收(泵/探针)
  • 漫反射率

进一步的阅读
技术说明:介绍吸收、透射和反射
应用说明:光谱响应的葡萄糖

特色和幽默

光学发射光谱学(OES)是一个基本的,非侵入性诊断技术广泛的等离子体,并能提供信息,如物种组成和温度和能量分布。

激光诱导击穿光谱(LIBS)是用来确定的元素组成各种固体、液体和气体。高功率激光脉冲聚焦于一个示例创建一个等离子体。发射的原子和离子等离子体由摄谱仪和封闭的探测器收集和分析来确定元素成分或元素浓度的样品。

进一步的阅读
案例研究:自动二维元素映射填词
案例研究:对峙中
研讨会:填词的基本原则

显微镜

Micro-spectroscopy涵盖非常广泛的光谱模式的共性光谱测量了微观尺度。和或光谱系统通常用于Raman-based技术包括:

  • 微拉曼光谱和荧光/光致发光
  • 漫散射micro-spectroscopy
  • 多光子micro-spectroscopy

进一步的阅读
技术说明:Micro-Spectroscopy模块化解决方案
应用说明:Micro-Spectroscopy作为诊断对皮肤癌的援助

非线性光谱学

非线性(NL)光谱包含大量的光学技术,可用于研究例如界面和表面过程、超快动态过程(pump-probe技术),光传输或协助了解纳米粒子/纳米结构独特的光学性质。关键技术包括:

  • 二次谐波发生(宋惠乔)光谱
  • 和频代(SFG)光谱
  • Pump-probe瞬态吸收
  • 相干Anti-Stokes喇曼散射(汽车)

进一步的阅读
应用说明:量子光的光谱特征
应用说明:近距离氧化锌薄膜的光谱

材料科学

光学光谱信息可以提供分析材料从微观到纳米级,通过一系列的技术大范围的灵敏度、分辨率和灵活性的要求。例子包括:

  • 量子点
  • 碳纳米管
  • 纳米线
  • 有机发光二极管(oled)
  • 薄膜
  • 闪烁体
  • 粉/炸药

进一步的阅读
应用说明:纳米结构的化学分析
应用说明:近距离氧化锌薄膜的光谱

化学过程

光学光谱可用于无创性研究化学组成的变化(s)或材料(年代)。

化学反应可以探测产品或瞬态行为和或基于拉曼光谱系统通过各种技术,瞬态吸收/ pump-probe或荧光。

进一步的阅读
应用说明:定量监测两相的反应
应用说明:使用UV-Resonance喇曼反应监测
应用说明:反应监测使用短波红外成像的拉曼光谱

188博金宝网页官网入口生命科学,生物医学

光学光谱可以提供非常具体的分析信息在一个非侵入性的一系列bio-samples,经常补充显微镜成像(micro-spectroscopy)或目视检查。

领域的应用包括例如癌细胞在体内和体外筛选和癌症诊断,非侵入性监测病人bio-parameters或细胞排序。

进一步的阅读
应用说明:识别肺癌
应用说明:诊断皮肤肿瘤的显微手术
应用说明:光学光谱非侵入性疾病的诊断

等离子体的研究

等离子体可以人为产生的不同手段(如激光消融,耦合电容/电感电源电离气体)。的理解它们的属性和动力学等相关的许多领域融合、薄膜沉积、微电子、材料特性、显示系统、表面处理、基础物理、环境和健康。

封闭的探测器可用于确定光学参数的基本等离子体可以派生属性。准确nanosecond-scale浇注的图像intensifier-based探测器可用于样品等离子体动力学,或孤立脉冲激光器产生的有用的等离子体信息。

进一步的阅读
应用说明:PLIF等离子体诊断
应用说明:宽带Cavity-enhanced吸收光谱
应用说明:汤姆逊散射

摄谱仪配件

适应大范围的设置,高可配置性,攷虑可升级

光耦合输入/输出
  • 光纤,x - y调节耦合器和F / #匹配器
  • 样品室
  • 电动和手动缝
  • 滤光片轮
规范
Micro-Spectroscopy耦合
  • 直接/间接spectrograph-microscope耦合
  • 模块化笼系统配置
  • µ-Manager软件控制
规范

对光谱探测器和相机

高灵敏度、高速度、高动态范围检测从紫外到近红外、短波红外成像。

iDus CCD

高灵敏度,deep-TE冷却平台UV-VIS-NIR-SWIR和拉曼光谱。

要求定价
IDus InGaAs

高灵敏度,deep-TE冷却平台,适用于短波红外成像光谱。

要求定价
牛顿EM / CCD

高速度和高灵敏度快速瞬态研究平台或化学映射。

要求定价
iStar CCD & sCMOS

Ns封闭平台时间分辨率和精度最高,适合等离子体动力学和填词。

要求定价
Marana & Zyla sCMOS

超快和高动态范围的平台动态荧光和吸收现象。

要求定价
iXon EMCCD

超快和高动态范围的平台动态荧光和吸收现象。

要求定价

光谱分析软件解决方案

光谱软件监控

索利斯收购软件启用——一个完全32位和64位Windows(8, 8.1和10)申请提供丰富的数据采集和处理功能,以及和或相机、摄谱仪和电动附件同时控制。

了解更多

软件开发工具包——一个SDK,允许您控制和或从您自己的应用程序范围的光谱仪。兼容32位和64位库为Windows(8, 8.1和10)。兼容C / c++, c#和VB。网和Windows / Linux虚拟仪器。

了解更多

为Micro-spectroscopyµ-Manager——综合模块化micro-spectroscopy设置控制生命科学社区的欢迎。188博金宝网页官网入口所有的市场领先的电动显微镜及配件无缝控制和维护。综合序列生成器和宏观界面复杂的实验大楼。

了解更多 下载插件

光谱资源

光谱学小册子

视图光谱学和或解决方案

查看手册
近红外光谱/短波红外成像光谱技术手册

视图选择应用笔记

查看手册

客户出版物

作者 标题 一年
迈克尔·w·马拉et al 推出超快动力学在桥接双金属配合物使用光学和x射线瞬态吸收光谱 2022年
Shixiang马等 氮分子激光诱导击穿光谱技术检测在水域 2022年
诉Laurindo等 Spin-dependent分析均匀和非均匀磁场中激子脱散 2022年
亚历山德罗Nardecchia等 数据融合LIBS和公益诉讼的高光谱影像:理解一个复杂的矿物样品的发光现象 2022年
Jun-HoYang等 准确的实时监测粉尘紧密连接卷积网络使用与测量等离子体排放 2022年
Kazimieras Nomeika等 载体扩散影响的内部量子效率InGaN量子阱结构 2022年
李嘉荫等 颞气体常压空气等离子体温度 2022年
Marcin Pastorczak等 第一个事件PVME coil-to-globule过渡的水:一个超速的温度-时间分辨弹性光散射研究 2022年
et al l . Marciniak博士审查 高度敏感的发光nanothermometry相变和热成像了 2022年
安德森A.G.圣地亚哥等 增强光催化活性CaMoO4 / g-C3N4复合材料通过声化学合成获得 2022年
美国Sankararaman等 打开Eumeninae巢的神秘成分:激光诱导击穿光谱研究 2022年
科学博士沃格特等 激光等离子体羽流的时空特性模拟火星环境 2022年
朱Guangpeng等 高度极化光发射的单层WSe2必经等离子体Nanocavity加上差距 2022年
成国栋周等 重建和穆勒通灵分光偏振计的校准方法 2022年
Dana Glikman等 pH值影响的分子结构和充电状态β-Escin生物表面活性剂在空气与接口 2022年
Nikolina Kalčec等 光谱研究左旋多巴和多巴胺绑定在小说的金纳米粒子对帕金森症更有效的药物传输系统 2022年
香港张等 一个通用co-solvent稀释策略使简单和划算的制备钙钛矿光伏发电 2022年
甄乔等人 细胞特性揭示了横在频域激光模式 2022年
Bogdan-OvidiuTaranu等 新的增强功能混合材料基于粘土矿物electrocatalytic活动 2022年
Gabriele Selvaggio NIR-emitting benzene-fused oligo-BODIPYs bioimaging 2022年
Baidu
map