PRODUITS |  RIMA NANO

CARACTERISTIQUES          APPLICATIONS          SPÉCIFICATIONS          PUBLICATIONS          VIDÉO          CALCULATEUR DE DÉCALAGE RAMAN 


L'imageur parfait pour l'analyse de nanomatériaux allant du graphène jusqu'au nanotubes de carbone, RIMA™ NANO est l'imageur hyperspectral Raman le plus rapide sur le marché, disponible à des longueurs d'onde de 532 nm, 660 nm et autres.

 

CARACTÉRISTIQUES

  • Cartographie rapide

  • Images megapixel en quelques minutes

  • Stokes et anti-Stokes

  • Haute résolution spatiale et spectrale

  • Analyse non destructive

  • Système complet (source, microscope, caméra, filtre, logiciel)

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APPLICATIONS

GRAPHÈNE CVD SUR CUIVRE

RIMA est employé pour évaluer de manière rigoureuse les propriétés structurelles d’échantillons de graphène crus dans différentes conditions. La spécificité intrinsèque de la diffusion Raman couplé à l’imagerie globale permet d’obtenir de grandes cartes des défauts, du nombre de couches et de l’empilement.

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MULTIPLEXAGE RAMAN 

Grâce à son efficacité, RIMA™ permet la cartographie spectrale de larges échantillons sans endommager la surface.

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MODES DE RESPIRATION RADIALES DES SWNT

Deux filtres à bande étroite accordable ont été conçus pour la spectroscopie Raman résonante (SRR) pour l’étude des modes radiales de battement des nanotubes de carbone.

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MONO- ET BICOUCHES DE GRAPHÈNE

Une monocouche de graphène avec des ilots de bicouches sont analysés avec RIMA. De grandes cartes des défauts, du nombre de couche et de l’empilement sont employées pour étudier les conditions de croissance.

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CARTOGRAPHIE DE GAUFFRE Si/Ti

RIMA a été testé avec un substrat de Si sur lequel un motif de Ti a été déposé.  Nous avons observé le mode Raman provenant du substrat de Si alors qu'aucun signal n'est présent sur le Ti.

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CNT INCUBÉS DANS LA LEVURE

L'imagerie globale Raman est une technique exceptionnelle pour l'analyse de grandes surfaces de couches minces et de matériaux avancés. Sa rapidité en fait un outil très efficace, non seulement pour les universités ou instituts de recherche, mais aussi pour les laboratoires industriels.

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SPÉCIFICATIONS 

  RIMA 532 RIMA 660
PLAGE SPECTRALE  190 - 4000 cm-1 100 - 4000 cm-1
RÉSOLUTION SPECTRALE  < 7 cm-1 < 6 cm-1
MICROSCOPE  Upright Upright
OBJECTIFS  20X, 50X, 100X 20X, 50X, 100X
LASER D'EXCITATION*  532 nm 660 nm
RÉSOLUTION SPATIALE  Sub-micron
VITESSE MAXIMUM DE BALAYAGE   250 µm2/min pour un spectre complet 
PRÉCISION ABSOLUT EN LONGUEUR D'ONDE  1 cm-1
CAMERA*  Back-illuminated CCD ou sCMOS camera 1024x1024 px
MODE VIDEO  Caméra megapixel pour visualiser l'échantillon
PREPROCESSING  Filtrage spatial, outils statistiques, extraction de spectres, normalisation des données, calibration spectrale
FORMAT DES CUBES DE   DONNÉES  FITS, HDF5
FORMAT DES IMAGES  JPG, PNG, TIFF, CSV, PDF, SGV
LOGICIEL  Ordinateur avec PHySpec contrôle et analyse
AMÉLIORATIONS  POSSIBLES*  RIMA 532 RIMA 660
LASER  Lasers additionnels
CAMERA HI 

Low-noise back-illuminated camera 

EMCCD

EXTENSION DE LA PLAGE   HYPERSPECTRALE  Anti Stokes N/A
CAMERA  Color 3MP Camera

 

PUBLICATIONS

VIDÉO

Technologie d'imagerie globale

Cette vidéo montre la différence conceptuelle entre l'imagerie hyperspectrale globale et l'acquisition en balayage. Avec l'imagerie globale, le gain de l'acquisition de données 3D, 2D spatiale et 1D spectrale, est très important. Seulement quelques images monochromatiques sont nécessaires pour couvrir la gamme spectrale complète tandis qu'avec les autres technologies disponibles sur le marchés, il faut faire l'acquisition complète de la gamme spectrale pour chaque point ou chaque ligne de l'image.

CALCULATEUR DE DÉCALAGE RAMAN

Typiquement, le décalage Raman est en nombre d'onde (cm-1), il est parfois pratique de convertir le décalage Raman. Nous avons donc développé une application qui permet de convertir le spectre Raman entre la longueur d'onde, le nombre d'onde et la fréquence ainsi que les largeurs de bande.

 

UTILISER LE CALCULATEUR DE DÉCALAGE RAMAN