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Descripción general del microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR3xi
El microscopio de adquisición de imágenes Raman Thermo Scientific DXR3xi revela la adquisición de imágenes aptas para la investigación más rápida que nunca. Gracias a las funciones de software mejoradas y una resolución espacial superior, el usuario puede obtener información visual al instante. Las capacidades avanzadas de adquisición de imágenes junto con la preparación de muestras mínima y el software intuitivo ofrecen a los usuarios la potencia de Raman a la velocidad que necesitan los investigadores.
El microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR3xi proporciona un funcionamiento sencillo que se adapta a usuarios con cualquier nivel de experiencia. El instrumento consigue una visualización de datos más rápida con software mejorado, lo que permite utilizar análisis de partículas avanzados para identificar y analizar rápidamente pequeños contaminantes en la muestra. La adquisición de imágenes confocales en 3D proporciona imágenes de investigación en 3D no destructivas y no invasivas para compuestos químicos y moleculares, mientras que el Terraine Mapping (mapeo de terreno) caracteriza superficies de muestras irregulares y recopila imágenes Raman enfocadas con facilidad.
Los usuarios pueden aprovechar un flujo de trabajo intuitivo para maximizar el rendimiento de las muestras para aplicaciones exigentes. Pueden utilizar la calibración automática para maximizar la eficacia. Además, pueden lograr mediciones precisas con alineación y calibración automáticas (sin necesidad de herramientas) y compensación automática de fondo.
Otras características incluyen:
El microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR3xi está diseñado y certificado de forma independiente como un sistema de seguridad láser de clase 1. El accesorio de fibra óptica y otros accesorios opcionales son dispositivos láser de Clase IIIb cuya utilización precisa precauciones de seguridad y gafas de protección láser, Para evitar la exposición de los ojos durante la visualización se bloquea la trayectoria física de visualización del láser.
Los nanotubos de carbono están disponibles a precios comercialmente atractivos, con una serie de productos que incorporan nanotubos ya disponibles en el mercado actual. Los productos que incorporan nanotubos de carbono van desde el ámbito doméstico hasta el comercial, todo lo que necesite ser más ligero pero más resistente. Entre los ejemplos se incluyen herramientas domésticas, aparatos, piezas de motor, piezas de avión, etc. A medida que aumentan las cantidades de nanotubos de carbono que se producen y utilizan, es cada vez más importante disponer de un medio rápido de verificar la calidad del material. La espectroscopía Raman es una herramienta muy eficaz y se ha vuelto muy popular para esta aplicación.
La espectroscopía Raman proporciona información estructural de nivel molecular de plásticos en su estado nativo, así como de plásticos que han sufrido cambios debido a la intemperie ambiental. Con una preparación mínima o nula de muestras, Raman es muy eficaz para identificar de forma rápida y precisa los plásticos en el medio ambiente.
Ya que la captación de energía renovable cada vez más eficaz y rentable, la necesidad de almacenamiento de energía (especialmente las baterías) ha aumentado considerablemente. La espectroscopía Raman es la herramienta preferida en varios pasos de control de calidad de materias primas y fabricación de iones de litio debido a su capacidad para detectar impurezas y defectos.
A medida que se acelera el ritmo de desarrollo de materiales avanzados, la caracterización holística que revela las relaciones entre la química de un material y las propiedades físicas puede ser clave. Dicha caracterización se realiza mediante el análisis multimodal en el que se aplican múltiples herramientas analíticas al estudio de una muestra en un solo experimento. La microscopía Raman se puede combinar con otras técnicas como la reología, la extrusión por fusión en caliente, la AFM y la XPS para comprender mejor de las propiedades físicas y químicas de los materiales.
La microscopía Raman es muy eficaz en la caracterización de películas de plástico y polímero multicapa. La capacidad de medir a través de las capas mediante microscopía confocal elimina prácticamente todos los pasos de preparación de muestras. Además, su capacidad para clasificar diferentes clases de densidad en gránulos y formas de película de plásticos como el polietileno amplía el uso de Raman en la industria del plástico/polímero, así como en muchas industrias posteriores.
La espectroscopía Raman se utiliza en gran medida en la investigación académica para comprender las propiedades químicas de los materiales. Los usos van desde la simple identificación hasta la comprensión del complejo fenómeno de polimorfismo. Además, los investigadores académicos empujan los límites de la técnica mediante la creación de nuevas vías para el uso de este método.
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La identificación de materiales es fundamental en productos farmacéuticos, desde materias primas hasta productos intermedios de fabricación y hasta productos finales. La espectroscopía y microscopía Raman ofrecen formas rápidas y precisas de determinar la concentración de ingredientes activos, así como cualquier impureza, en los productos. Dado que Raman puede medir productos a través de muchos tipos de recipientes y viales, los materiales de envasado se pueden comprobar de forma eficaz desde el exterior sin tener que comprometer la integridad de los materiales. Además, Raman también se utiliza en proyectos de investigación y desarrollo en la industria farmacéutica.
La adquisición de imágenes Raman es a menudo una de las herramientas preferidas para la identificación y caracterización de materiales geológicos, comprobaciones de autenticidad y análisis de impurezas. Con la microscopía Raman, también es posible identificar qué procesos podrían haber conducido a la formación de ciertas rocas o sedimentos. Además, Raman se utiliza para identificar fósiles y materia orgánica.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.