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红外化学图像显微镜 高清立体比对比较显微镜
  • 所属类别:显微镜
  • 产品型号:Spotlight400
  • 产品名称:红外化学图像显微镜 高清立体比对比较显微镜
  • 规格型号:红外化学图像显微镜
  • 产品价格:¥2260000
  • 浏览次数:4905
  • 发布时间:2011-03-04
  • 17.6K

  • 刑侦产品介绍

红外化学图像显微镜-高清立体比对比较显微镜、刑事技术侦查取证鉴定设备

红外图像系统是最新一代的分析技术.可对于混合样品进行快速大面积的分子水平的扫描,红外图像 60-90 秒内可获得多于5000张的高质量的光谱图,从而在获得的红外图像中发现有价值的光谱信息,图像分辨率可达6.25 x 6.25 mm,可获取其它的特征图像鉴别未知物,将混在复杂混合体系中的痕量杂质检出。检验范围:蓝色、红色或黑色墨水字迹;红色印油印文;打印、复印材料;毒品;炸药;纤维;指纹。刑侦用品 

红外显微镜介绍
众所周知,红外光谱反映的是样品的分子结构信息,可以被利用来鉴别和区分不同的物质。但是,常规红外检测的制样过程比较麻烦,通常需要破坏样品,而且需要较大的样品量,这些对微量分析来说都是较难以实现的要求。而从1954年PerkinElmer公司开发出第一台商品化红外显微镜85型开始,红外显微镜的出现大大地改善了红外对样品的要求条件,更适合于在微区微量领域的使用。红外显微镜主要由经过红外光优化过的显微镜部分和红外光谱仪两大部分组成, 红外光谱仪发出的光被引人显微镜部分,光束经过聚焦变成很小的光斑照射到样品上,进而实现对一些微小物质的组份分析,是进行微量物品鉴定的一项必不可少的工具。随着近些年来傅立叶变换技术的发展,目前,傅立叶变换红外显微镜已经在各个行业得到广泛应用,尤其是在缺陷分析,考古,刑侦分析,质量控制领域.
红外显微镜的名称和外在性状都是显微镜,但其实质内涵与常规光学显微镜并不一样。常规的显微镜是将我们的观察对象进行光学放大,通常是几十倍到数百倍,发展到电镜,我们可以将对象放大上千万倍,我们利用显微镜来鉴别和区分不同的物质是根据它们的形态特征,但是,形态相同或相似的东西未必是同一样物质,而红外显微镜名称是显微镜,并有着与光学显微镜类似的结构和外形,但它并不是象电镜利用电子束那样利用红外光来进行图象放大,其实,红外显微镜可能称为微样品红外取样器更合适,有时我们也称它为红外探针。它是利用显微镜的聚焦功能来获得微小样品的红外光谱,限于红外光的特性,目前用红外显微镜可以测定的最小样品为10*10 um大小,我们可以利用红外显微镜来采集诸如单根纤维、胶片上的缺陷等少量、微量样品的红外光谱,根据其特征吸收来推测其化学成分,或与其它物质的红外光谱进行对比看看是否是同一成分构成,由于其定性依据是在物质的分子层面,所以它的可靠性较高。
从生产全球第一套红外光谱仪及全球第一套红外显微镜至今,PerkinElmer公司在六十多年间不断对其的红外及显微镜产品进行革新,Spotligt200型超级红外显微镜系统,是目前市场上唯一可升级为红外图像的显微镜系统,将Spotligt200型超级红外显微镜与Perkinelmer全新推出的Spectrum400型傅立叶变换中红外/近红外双波段全自动切换的红外光谱仪相连接,即可实现中红外/近红外红外显微镜两套系统!此套系统具有以下几方面的显著特点:
1.   专为红外测定设计的显微镜,而不是用可见光显微镜改装的显微镜系统,因此它没有标明放大倍数等指标,并且很早就摒弃了传统光学显微镜“物镜-目镜”的概念,使用同一条红外反射透镜光路来进行所有的可见观察和红外测定,包括透射、反射和ATR测定模式,不需要切换镜头,既方便使用又保证了测定结果的可靠性。
2.   采用了最优化的三卡塞格林反射透镜光学设计(图1),来自样品区域的红外光通过检测       
器前面的卡塞格林反射透镜准确地聚焦到检测器上,确保红外采集的正是您希望测定的微区,可以准确测定小至10 x 10 µm样品区域。
3.   永久准直的光路给出了最高的红外灵敏度且无须用户自己调整。
4.   采用共轴式显微ATR(图2),具备诸多优点:由于共轴式显微ATR的独特设计,ATR测量与可见红外测量采用同一物镜,不需要切换镜头;你看到的就是你测量的,不需反复调整;无须动光路,即可实现ATR反射测量模式与透射或者反射测量模式之间的切换;安装调试简单,维护方便。
 
5.   下卡塞格林反射透镜的位置可调节以补偿样品不同的厚度和折射指数带来的误差。它优化了红外能量也提高了透射光谱的信噪比。
6.   采用CCD数码摄象,方便观察样品和确定采样区域。
7.   专利的大气背景自动实时扣除功能(AVC)
众所周知,目前市场上的红外产品都是单光束谱仪,测得的样品图谱是通过样品谱与背景图相差减,得出的比率图。空气中的水和二氧化碳的红外吸收非常强,如图3的单光束背景图中所示,2300cm-1附近的强峰是二氧化碳的强吸收,3000cm-1以上的大宽峰及1630 cm-1左右的峰为水蒸气峰,另外其它谱峰上出现的毛刺峰是水蒸气的干扰。
 
如果测样品和测背景时的空气环境不同,则通过简单地扣背景不能完全消除大气中的水蒸气和二氧化碳气体的影响,进而影响最终的样品图谱的真实性。而PerkinElmer采用的实时扣除技术,既是在测背景和样品时分别扣除当时测量时的空气中的水和二氧化碳的干扰。可实时模拟计算出此时的水汽和二氧化碳气体的图谱,之后从单光束图谱中差减掉水汽和二氧化碳的吸收,则显示的是消除掉其干扰的光谱。图4是采用了AVC技术后得出的单光束背景图,同图3相比,已经扣除了空气中的水和二氧化碳的干扰。在分别得到扣除过干扰的背景图及样品图后,则差减后得出的图谱真实反映样品的吸收,确保结果的高度准确性。
 
8.专利的“AVI”技术——绝对标准化的仪器
尽管傅立叶变换红外光谱仪使用激光参比,但波数位置和线形还是受到光束离散和非均匀的影响。对于所有的傅立叶变换红外光谱仪,这种差异会产生在不同的仪器、不同的采样附件之间以及更换零部件以后。AVI技术采用可溯源的绝对标准(甲烷)气体,内置于仪器内,为所有的采样附件及测试条件实施校正。AVI技术可以衡量当前仪器的性能和理想的线形,保持波数位置和线形不变,并在误差超出时通知用户并且建议重新校正,保证得到最正确的结果。
图5是HCL气体在1个波数的分辨率下采用不同仪器测得的红外图谱,未采用AVI技术的图谱产生了坐标的漂移。然而,对于红外光谱的定量分析,微小的几个波数的漂移,很可能造成原本在特定位置出现的应该是吸收峰,然而由于谱峰的漂移,最终在此位置偏偏出现了峰谷,对于红外的定量分析造成非常大的误差。而右图使用了AVI技术后的谱图,波数位置未发生偏移,能够保证分析结果的稳定准确性。
 
9.     高通量黑体空腔光源
光源的光通量大小直接影响到仪器的信噪比,光通量越大,仪器的信噪比越高!ASTM美国材料测试协会对傅立叶变换红外光谱仪的光源性能测试有所规定,标准指出,从仪器的单光束背景图中,读取4000cm-1处的能量值E4000及整个波段范围内最高能量处的值Emax,再将两值相比,比值R越高,则代表光源在整个辐射波段范围内的能量越高,即光通量越高。PerkinElmer测得的能量比为74.58%,为业内最高!
    另外,此黑体空腔的光源温度仅为1000K,温度低,能量高,开机3秒即可达到稳定,且有专利的冷挡板技术,最大限度地避免了热量对光路中的光学元件,尤其是对热释电型的检测器的影响!
 
10专利的双动镜机械转动式改进型Michelson干涉仪
傅立叶变换型光谱仪的核心部分是在于Michelson干涉仪,用于产生干涉光!干涉仪的内部都包含有动镜,定镜和分束器三个部件。
 
传统的干涉仪的光路图如图6所示,照射到分束器上的光线分成两束,一半发生透过,一半发生反射,分别射向动镜和定镜上再反射回来,在分束器界面上透射和反射,组成一组干涉光。在动镜的移动过程中,要求动镜和定镜严格垂直,这样才能保证从分束器透射和反射的两条光束完全重合,形成干涉光。但在实际工作中,动镜的振动干扰和动镜移动过程中的微小倾斜,以及环境温度的变化,都会使两个镜面不完全垂直,因此,在干涉仪的设计中,须稍作改进,确保从分束器透射和反射出来的两束光完全重合。
 
PerkinElmer采用了专利的双动镜机械转动式干涉仪设计(如图7所示),转动基体上固定四面平面镜,相当于两面动镜。转动基体绕钻石轴在水平面上来回转动,两个定镜和分束器不放在转动基体上。当转动基体来回转动时,从两个定镜反射回到分束器上的两束光产生光程差,并且不管怎样转动,光程差怎么变化,回到分束器的光方向永远不变,因此能够形成稳定的干涉光。
    双动镜机械转动式干涉仪能从根本上消除传统干涉仪无法避免的动镜倾斜和切变的影响,无须再对干涉仪中的反射镜面进行动态调整!另外,无动态错误的干涉仪采用的平行于地面的设计,无地心引力的影响,故不存在三维空间垂直分布问题。
 
  正是由于以上几个特点,再加上PerkinElmer精湛的光学制造技术,使得Spotlight400型超级红外显微镜系统具有高度的稳定性,高信噪比及高准确性,满足用户对显微红外分析的各项苛刻要求!

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