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簡要描述:可以實現納米級紅獲得樣品化學性質、接觸共振獲得樣品力學性能、原子力顯微鏡獲得樣品三維形貌、納米熱學分析獲得樣品熱量傳輸溫度。
Nano-IR納米級近場紅外光譜
紅外光束通過ZnSe棱鏡以傳統的ATR光譜類似的全內部反射的方式照射在樣品上。當樣品吸收到輻射時候,該樣品區域就被加熱。導致其快速的熱膨脹從而激起共振懸臂的震動,該振動被標準的AFM光電二極管測量系統檢測到。這些誘導引起的環形振動的衰減可以被傅里葉技術分析并提取處振動的振幅和頻率。之后,通過建立懸臂振動的振幅與波長源的函數,從而構建出本地的吸收光譜。與“遠場”光學相比,該技術的特點在于吸收的輻射可以通過*近場的*得到測量??梢詫崿F納米級紅外獲得樣品化學性質、接觸共振獲得樣品力學性能、原子力顯微鏡獲得樣品三維形貌、納米熱學分析獲得樣品熱量傳輸溫度。
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