納米紅外的原理及主要測試內容一覽
閱讀:2836 發(fā)布時間:2021-6-22
納米紅外是一套集成了原子力顯微鏡和紅外激光光源的設備,原子力顯微鏡系統(tǒng)可以用于獲得樣品表?的形貌圖像,脈沖可調諧的紅外激光光源則?于激發(fā)測試樣品中的分子吸收,當樣品在某一激光波數下吸收紅外輻射時,樣品會快速升溫并形成樣品局部快速熱膨脹現象,當采用脈沖激光照射樣品時,樣品發(fā)生的熱膨脹就會帶動懸臂梁產生簡諧振蕩。通過采集懸臂梁振幅與激光脈沖的關系信號,然后通過進一步計算可以得到懸臂梁的振動振幅隨激光波數的變化關系,最終得到樣品對于紅外激光的吸收光譜。紅外激光光源還可以調諧到單一波數下對樣品進?掃描,可同時獲得樣品的表?形貌、機械性能和紅外吸收等信息。
基于脈沖紅外激光的光熱誘導(PTIR)技術在傳統(tǒng)AFM測量微區(qū)三維形貌,力學,電學等物性的基礎上,創(chuàng)新性地同時獲取微區(qū)紅外成像,將形貌,性能和化學結構很好地進行了統(tǒng)一。納米紅外的空間分辨率可達10nm.比傳統(tǒng)顯微成像技術的分辨率提高3個數量級;基于PTIR原理的納米紅外光譜可以很好地和傳統(tǒng)傅里葉紅外FTIR進行匹配。
納米紅外測試內容
掃描樣品微區(qū)的AFM形貌圖(接觸模式、輕敲模式)
定波數掃描紅外圖像
定點采集紅外光譜
納米熱學模式:樣品微區(qū)納米尺度熱熔點測量(探針加熱溫度:室溫-400攝氏度左右);微區(qū)熱熔點溫度分布圖以及熱導率分布圖。
導電模塊:樣品微區(qū)電流分布圖測量