CN103852461A - 一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器 - Google Patents

一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器 Download PDF

Info

Publication number
CN103852461A
CN103852461A CN201410123305.1A CN201410123305A CN103852461A CN 103852461 A CN103852461 A CN 103852461A CN 201410123305 A CN201410123305 A CN 201410123305A CN 103852461 A CN103852461 A CN 103852461A
Authority
CN
China
Prior art keywords
enhanced raman
scanning probe
sample
electrochemical
electrolytic cell
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410123305.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103852461B (zh
Inventor
任斌
曾智聪
黄声超
李茂华
黄腾翔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xiamen University
Original Assignee
Xiamen University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xiamen University filed Critical Xiamen University
Priority to CN201410123305.1A priority Critical patent/CN103852461B/zh
Publication of CN103852461A publication Critical patent/CN103852461A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103852461B publication Critical patent/CN103852461B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于:包含扫描探针显微镜的扫描头、气氛控制以及匹配的原位光谱电解池池体,可以与现有的商品化谱仪激发收集模块相匹配。扫描探针显微镜的扫描头采用特设设计,其采用压电陶瓷带动样品实现XYZ形貌扫描,而扫描探针则固定在电解池上不动;该仪器结构设计基于水镜镜头,以实现电化学溶液体系最大的激发和收集效率;其虽然基于倒置模式,但可以用于研究透明和不透明的样品;采用隔离罩实现体系除氧密封,避免氧气对体系研究的影响,同时避免溶液的挥发,而进/出气口可以控制腔体内部的气氛。

Description

一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器
技术领域
本发明涉及一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,属于电化学、扫描探针显微和光谱化学领域。
背景技术
电化学(Electrochemistry,简称EC)与材料、能源、环境、信息科学乃至生命科学的发展皆有着密切的联系,传统的电化学方法主要是测量电极电势或电流,得到的是电极界面宏观的平均的信息,难以从分子结构的层面提供分子在表界面的行为。将紫外、红外和拉曼等分子光谱技术应用于电化学的现场研究,可以在分子水平上直接获的有关电极表面物种作用方式、吸附取向和覆盖度等信息。其中拉曼光谱技术,特别是表面增强拉曼光谱技术具有受水的干扰小、极高的表面灵敏度等独特的优势,已被用于电化学过程的研究。但由于光学显微系统受光学衍射极限的限制,空间分辨率通常难以突破200nm。
针尖增强拉曼光谱技术(Tip-enhanced Raman spectroscopy,简称TERS)自2000年报道以来,已经广泛的应用于各个领域。其采用扫描探针技术将具有TERS活性的(Au/Ag)针尖逼近样品(如1nm),在一定波长和偏振激光的激发下,可以在针尖末端产生非常强的电磁场增强,极大的提高拉曼信号,具有高达1nm的空间分辨率和单分子检测灵敏度。
若将电化学和针尖增强拉曼光谱技术结合,实现电化学针尖增强拉曼光谱技术(简称EC-TERS),则可以极大提高电化学的空间分辨率,从分子结构的层面研究分子在表界面的行为,拓展TERS的研究领域。然而该技术的实现存在很多困难。其中核心的问题是原本设计仅工作于空气下的物镜由于电化学多层介质体系(空气-玻璃-水)的引入,导致其光路系统发生畸变,直接导致共聚焦显微系统的光学性能极大下降,无法高清晰的观察样品和针尖,难以实现有效的针尖和激光的耦合,因此激发和收集效率都很低下。
为了实现EC-TERS技术,既兼顾电化学测试对溶液层厚度和溶液洁净度的要求,同时要求在有限的空间内集成扫描探针扫描头和光谱电解池,又要在最大程度上减少溶液层和光学窗口对光路性能的影响,提高TERS激发和收集效率。实现起来具有较高的难度。也因此,至今还未见ECTERS的工作报道。因此,发明一款装卸简单、清洗方便、光学激发/收集效率优异的显微光路、适用于电化学针尖增强拉曼光谱原位表征的仪器具有重要的意义。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有的针尖增强拉曼技术难以和电化学技术结合联用的问题,设计一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器。本发明在实现方式上简便易行,解决了空气物镜用于电化学体系存在的光路畸变问题,扫描头结构紧凑,样品扫描方式使得虽基于透射模式但不限制待测样品的透明性,且原位光谱电解池的组装和清洗简便易行。
一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于,包括:
一密封腔体(9),该腔体(9)的底部设有石英窗片(4),石英窗片(4)的下方设有反射镜(2),反射镜(2)旁设有谱仪激发/收集模块(1);
石英窗片(4)的上方设有物镜(5),物镜(5)的上方设有原位光谱电解池(6);
该原位光谱电解池(6)底部设有透明窗口(19),透明窗口19的上面设有扫描探针(18),该原位光谱电解池(6)上还插设至少一参比电极(15)以及至少一个对电极(16),该扫描探针(18)、参比电极(15)以及对电极(16)分别和一电化学控制器(14)连接;
该原位光谱电解池(6)的上方设有可移动的压电陶瓷固定架(11),该压电陶瓷固定架(11)固定有压电陶瓷(8),压电陶瓷(8)的底部设有固定样品的固定部,一步进马达(10)控制压电陶瓷固定架(11)的运动;
激发光从谱仪激发/收集模块(1)经反射镜(2)反射通过石英窗片(4)后由物镜(5)聚焦在样品(7)上,拉曼光谱信号沿原光路返回最终进入谱仪激发/收集模块(1)。
在本发明的较佳实施例中,扫描探针(18)固定在原位光谱电解池(6)上不动,而压电陶瓷(8)带动样品(7)实现样品三维形貌扫描。
在本发明的较佳实施例中,样品为透明或不透明样品,导电或不导电样品。
在本发明的较佳实施例中,该扫描探针(18)电连接一前置放大(17),该前置放大(17)再连接到电化学控制器(14)。
在本发明的较佳实施例中,密封腔体(9)设有至少一进气口(12)和至少一排气口(13),用于控制腔体内部的气氛和压力。避免氧气对体系研究的影响,同时避免溶液的挥发,而进/出气口可以控制腔体内部的气氛
在本发明的较佳实施例中,对于电化学溶液体系,物镜(5)可以采用高NA(NA值大于0.5,例如,NA值为1.0)水镜镜头,降低光学畸变提高系统检测灵敏度;对于空气体系,物镜(5)可以采用高NA(NA值大于0.5,例如,NA值为0.7)空气物镜。
本发明基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于:包含扫描探针显微镜的扫描头、气氛控制以及匹配的原位光谱电解池池体。扫描探针显微镜的扫描头采用特设设计,其采用压电陶瓷带动样品实现XYZ形貌扫描,而扫描探针则固定在电解池上不动;该仪器结构设计基于水镜镜头,以实现电化学溶液体系最大的激发和收集效率;其虽然基于倒置模式,但可以用于研究透明和不透明的样品;采用密封腔体实现体系除氧密封,避免氧气对体系研究的影响,同时避免溶液的挥发,而进/出气口可以控制腔体内部的气氛。
与以往专利相比,本发明具有以下突出优点:
1)与常规斜照式TERS仪器相比(物镜NA0.45),本发明采用水镜镜头,有效避免了电化学多层介质不匹配引起的光路畸变;同时水镜镜头NA等于1.0,其理论收集效率约是前者的5倍,极大提高了激发和收集效率。
2)通常水镜镜头的工作距离很短,如0.1-2.8mm,本发明采用特殊的设计,允许在这么狭小的空间内固定好扫描探针。
3)本发明采用样品扫描,虽然基于倒置模式,但对样品透明性没有限制。
4)本发明采用密封腔体实现除氧密封,避免氧气对电化学体系研究的干扰。密封避免了溶液挥发,允许长时间开展电化学针尖增强拉曼光谱实验。
5)该专利中使用的谱仪激发/收集模块,可以直接和现有的商品化产品配套,也可以根据现有技术自行设计。
6)可以分别对样品(7)和扫描探针(18)施加电压,获得电化学数据;同时通过谱仪激发/收集模块(1)可以获得针尖增强拉曼光谱数据,实现电化学和针尖增强拉曼光谱技术的结合。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
具体实施方式:
以下结合附图对本发明做进一步说明。图1为本发明“一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器”的示意图,图中标号:
谱仪激发/收集模块(1)、反射镜(2)、O型密封圈(3)、石英窗片(4)、物镜(5)、原位光谱电解池(6)、样品(7)、压电陶瓷(8)、密封腔体(9)、步进马达(10)、压电陶瓷固定架(11)、进气口(12)、排气口(13)、电化学控制器(14)、参比电极(15)、对电极(16)、前置放大(17)、扫描探针(18)、盖玻片(19);
该仪器结构如下:
包括一密封腔体(9),该腔体(9)的底部设有石英窗片(4),石英窗片(4)的下方设有反射镜(2),反射镜(2)旁设有谱仪激发/收集模块(1);石英窗片(4)和密封腔体(9)底壁之间设有密封圈(3)密封。一密封腔体(9)的顶端分别设一一进气口(12)和至少一排气口(13)。
石英窗片(4)的上方设有物镜(5),物镜(5)的上方设有原位光谱电解池(6);该原位光谱电解池(6)底部设有透明窗口(19),该透明窗口(19)为盖玻片制成,透明窗口(19)的上面设有扫描探针(18),该原位光谱电解池(6)上还插设至少一参比电极(15)以及至少一个对电极(16),该扫描探针(18)、参比电极(15)以及对电极(16)分别和一电化学控制器(14)连接;其中,该扫描探针(18)先电连接一前置放大(17),该前置放大(17)再连接到电化学控制器(14)
该原位光谱电解池(6)的上方设有可移动的压电陶瓷固定架(11),该压电陶瓷固定架(11)固定有压电陶瓷(8),压电陶瓷(8)的底部设有固定样品的固定部,一步进马达(10)控制压电陶瓷固定架(11)的运动;
本发明的使用如下:
1、光路校准
调节谱仪激发/收集模块(1),使得激发光从谱仪激发/收集模块(1)经反射镜(2)反射通过石英窗片(4)后由物镜(5)聚焦在样品(7)上,拉曼光谱信号沿原光路返回最终进入谱仪激发/收集模块(1),并进行后续光谱分光和检测,确保光斑质量及信号收集正常。
2、样品和针尖制备
制备好的样品(7)(如经抛光退火后的金(111)单晶)插入压电陶瓷(8)的插孔中固定;将末端倾斜一定角度(如45度)的TERS活性扫描探针(18)进行绝缘包封,利用胶水固定在电解池(6)上,并实现扫描探针和前置放大(17)的导电接触,前置放大的信号进一步送到电化学控制器(14)中进行运算处理。
3、原位光谱电解池装配
电解池清洗烘干后,装上参比电极(15)(如银/氯化银)和对电极(16)(如铂丝),电解池底部封装好盖玻片(19),加入电化学支持电解质。将样品(7)、参比电极(15)和对电极(16)的导电引线都连接到电化学控制器(14)。
4、针尖和激光的对准耦合
激发光经物镜(5)聚焦在盖玻片(19)的上部分;找到针尖的位置,并逐步聚焦在针尖的末端;利用步进马达(10)将样品(7)逼近扫描探针(18)直至完成进针;将激光对焦在针尖的最末端,实现针尖和激光的耦合。
5、气氛控制
盖上密封腔体(9),利用进气口(12)和出气口(13),可以抽腔体内部的空气,可以通入其他气体控制腔体内部气体成分的组成、比例和压力,可以有效的排除氧气对电化学体系研究的影响。
6、开展电化学针尖增强拉曼光谱测试
利用压电陶瓷(8)扫描获得样品(7)的表面形貌,选择感兴趣的小区域进行TERS采谱,同时施加电位观察样品随电位的变化关系,完成电化学针尖增强拉曼光谱测试。
本发明不局限于上述的实施方法,还可以是上述方法中所述的技术特征的合理组合。

Claims (6)

1.一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于,包括:
一密封腔体(9),该腔体(9)的底部设有石英窗片(4),石英窗片(4)的下方设有反射镜(2),反射镜(2)旁设有谱仪激发/收集模块(1);
石英窗片(4)的上方设有物镜(5),物镜(5)的上方设有原位光谱电解池(6);
该原位光谱电解池(6)底部设有透明窗口(19),透明窗口(19)的上面设有扫描探针(18),该原位光谱电解池(6)上还插设至少一参比电极(15)以及至少一个对电极(16),该扫描探针(18)、参比电极(15)以及对电极(16)分别和一电化学控制器(14)连接;
该原位光谱电解池(6)的上方设有可移动的压电陶瓷固定架(11),该压电陶瓷固定架(11)固定有压电陶瓷(8),压电陶瓷(8)的底部设有固定样品的固定部,一步进马达(10)控制压电陶瓷固定架(11)的运动;
激发光从谱仪激发/收集模块(1)经反射镜(2)反射通过石英窗片(4)后由物镜(5)聚焦在样品(7)上,拉曼光谱信号沿原光路返回最终进入谱仪激发/收集模块(1)。
2.如权利要求1所述的一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于:扫描探针(18)固定在原位光谱电解池(6)上不动,而压电陶瓷(8)带动样品(7)实现样品三维形貌扫描。
3.如权利要求1所述的一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于:样品为透明或不透明样品,导电或不导电样品。
4.如权利要求1所述的一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于:该扫描探针(18)电连接一前置放大(17),该前置放大(17)再连接到电化学控制器(14)。
5.如权利要求1所述的一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于:密封腔体(9)设有至少一进气口(12)和至少一排气口(13),用于控制腔体内部的气氛和压力。
6.如权利要求1所述的一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器,其特征在于:对于电化学溶液体系,物镜(5)采用高NA水镜镜头,降低光学畸变提高系统检测灵敏度;对于空气体系,物镜(5)采用高NA空气物镜。
CN201410123305.1A 2014-03-28 2014-03-28 一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器 Active CN103852461B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410123305.1A CN103852461B (zh) 2014-03-28 2014-03-28 一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410123305.1A CN103852461B (zh) 2014-03-28 2014-03-28 一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103852461A true CN103852461A (zh) 2014-06-11
CN103852461B CN103852461B (zh) 2016-01-20

Family

ID=50860372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410123305.1A Active CN103852461B (zh) 2014-03-28 2014-03-28 一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103852461B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104391137A (zh) * 2014-11-28 2015-03-04 福州大学 一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统
CN104931733A (zh) * 2015-06-18 2015-09-23 厦门大学 一种壳层隔绝银纳米针尖的制备方法
CN106198489A (zh) * 2016-08-10 2016-12-07 苏州华莱德电子科技有限公司 一种分子结光学近场显微镜系统及其构造方法
CN106813698A (zh) * 2016-12-26 2017-06-09 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 具有环境监测及光束质量检测接口的光路密封机构
CN107727886A (zh) * 2017-10-31 2018-02-23 北京航空航天大学 一种倒置式高速电化学原子力显微镜
CN110031515A (zh) * 2019-05-08 2019-07-19 西南石油大学 一种简单易行的扫描电化学显微镜测试方法
CN111982883A (zh) * 2020-09-02 2020-11-24 鲁东大学 一种石墨烯/银十六角星阵列拉曼增强基底及其制备方法
CN112014308A (zh) * 2020-09-07 2020-12-01 中国石油大学(华东) 一种拉曼增强的电化学腐蚀池及其控制方法
CN114778513A (zh) * 2022-03-31 2022-07-22 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 用于同步微区电化学检测的拉曼光谱仪及在电池微区同步采集电化学及拉曼光谱信号的方法
WO2023000909A1 (zh) * 2021-07-19 2023-01-26 张玉芝 一种分钟级高灵敏度微电流控制的拉曼检测装置及方法
WO2024016425A1 (zh) * 2022-07-19 2024-01-25 厦门大学 一种电化学纳米红外光谱显微镜及分析方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2773674Y (zh) * 2004-11-03 2006-04-19 中国科学院长春应用化学研究所 用于激光拉曼光谱研究的现场电化学分析池
FR2973511A1 (fr) * 2011-04-01 2012-10-05 Horiba Jobin Yvon Sas Dispositif et procede de couplage d'un spectrometre raman et d'un microscope a champ proche
CN102778449A (zh) * 2012-08-06 2012-11-14 苏州汶颢芯片科技有限公司 一种电化学阻抗和激光拉曼光谱阻抗联用的分析装置及方法
CN102928397A (zh) * 2012-11-07 2013-02-13 厦门大学 全息型针尖增强拉曼光谱仪光学系统
CN103399000A (zh) * 2013-08-09 2013-11-20 厦门大学 一种适用于拉曼光谱原位表征的光谱电解池
US20140014507A1 (en) * 2011-03-29 2014-01-16 Snu R&Db Foundation Hybrid microprobe for electrochemical and sers monitoring, scanning and feedback stimulation and the preparation method thereof

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2773674Y (zh) * 2004-11-03 2006-04-19 中国科学院长春应用化学研究所 用于激光拉曼光谱研究的现场电化学分析池
US20140014507A1 (en) * 2011-03-29 2014-01-16 Snu R&Db Foundation Hybrid microprobe for electrochemical and sers monitoring, scanning and feedback stimulation and the preparation method thereof
FR2973511A1 (fr) * 2011-04-01 2012-10-05 Horiba Jobin Yvon Sas Dispositif et procede de couplage d'un spectrometre raman et d'un microscope a champ proche
CN102778449A (zh) * 2012-08-06 2012-11-14 苏州汶颢芯片科技有限公司 一种电化学阻抗和激光拉曼光谱阻抗联用的分析装置及方法
CN102928397A (zh) * 2012-11-07 2013-02-13 厦门大学 全息型针尖增强拉曼光谱仪光学系统
CN103399000A (zh) * 2013-08-09 2013-11-20 厦门大学 一种适用于拉曼光谱原位表征的光谱电解池

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DE-YIN WU 等: "Electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy of nanostructures", 《 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS》 *
WEIHUA ZHANG 等: "Single Molecule Tip-Enhanced Raman Spectroscopy with Silver Tips", 《J. PHYS. CHEM. C》 *
任斌 等: "电化学表面增强拉曼光谱-现状和展望", 《电化学》 *
任斌 等: "针尖增强拉曼光谱:技术、应用和发展", 《光散射学报》 *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104391137B (zh) * 2014-11-28 2017-01-25 福州大学 一种同步微区电化学成像和温度成像系统及其方法
CN104391137A (zh) * 2014-11-28 2015-03-04 福州大学 一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统
CN104931733A (zh) * 2015-06-18 2015-09-23 厦门大学 一种壳层隔绝银纳米针尖的制备方法
CN104931733B (zh) * 2015-06-18 2017-12-22 厦门大学 一种壳层隔绝银纳米针尖的制备方法
CN106198489B (zh) * 2016-08-10 2019-04-02 苏州华莱德电子科技有限公司 一种分子结光学近场显微镜系统及其构造方法
CN106198489A (zh) * 2016-08-10 2016-12-07 苏州华莱德电子科技有限公司 一种分子结光学近场显微镜系统及其构造方法
CN106813698A (zh) * 2016-12-26 2017-06-09 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 具有环境监测及光束质量检测接口的光路密封机构
CN107727886A (zh) * 2017-10-31 2018-02-23 北京航空航天大学 一种倒置式高速电化学原子力显微镜
CN110031515A (zh) * 2019-05-08 2019-07-19 西南石油大学 一种简单易行的扫描电化学显微镜测试方法
CN111982883A (zh) * 2020-09-02 2020-11-24 鲁东大学 一种石墨烯/银十六角星阵列拉曼增强基底及其制备方法
CN111982883B (zh) * 2020-09-02 2023-04-14 鲁东大学 一种石墨烯/银十六角星阵列拉曼增强基底及其制备方法
CN112014308A (zh) * 2020-09-07 2020-12-01 中国石油大学(华东) 一种拉曼增强的电化学腐蚀池及其控制方法
WO2023000909A1 (zh) * 2021-07-19 2023-01-26 张玉芝 一种分钟级高灵敏度微电流控制的拉曼检测装置及方法
CN114778513A (zh) * 2022-03-31 2022-07-22 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 用于同步微区电化学检测的拉曼光谱仪及在电池微区同步采集电化学及拉曼光谱信号的方法
WO2024016425A1 (zh) * 2022-07-19 2024-01-25 厦门大学 一种电化学纳米红外光谱显微镜及分析方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103852461B (zh) 2016-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103852461B (zh) 一种基于扫描探针显微镜的电化学针尖增强拉曼光谱仪器
CN103399000B (zh) 一种适用于拉曼光谱原位表征的光谱电解池
JP5172331B2 (ja) 走査型プローブ顕微鏡用カンチレバー及びそれを具備する走査型プローブ顕微鏡
CN108956725B (zh) 基于激光和压强调制的固态纳米孔穿孔控制方法
CN101592469A (zh) 太阳能电池硅片损伤层厚度和少子寿命测量方法及装置
CN104569096A (zh) 一种氧化亚铜薄膜基无酶-氧灵敏的葡萄糖光电化学传感器的构建方法和检测方法
CN107727886B (zh) 一种倒置式高速电化学原子力显微镜
CN105403553A (zh) 一种适用于电化学原位拉曼光谱检测的薄层流动电解池
Liu et al. Multiphoton confocal microscopy using a femtosecond Cr: forsterite laser
CN203310753U (zh) 多波长毛细管电泳荧光激发器
CN102879365A (zh) 一种毛细管电泳荧光检测装置
CN101509887A (zh) 玻璃基TiO2纳米管阵列化学需氧量传感器的制备方法
CN204405549U (zh) 熔盐电化学原位Raman光谱测量用显微热台和样品池
CN106338546A (zh) 一种高空间分辨质谱成像装置
CN110690322B (zh) 一种自支撑高增益柔性硅基光电探测器的制备方法
CN204945049U (zh) 一种基于iccd的高场电致发光测量装置
CN112161969A (zh) 一种检测不同形态金属离子含量的方法及系统
CN111537580A (zh) 基于光导纤维束的传感电极及其制备方法和应用
CN115791745A (zh) 一种用于原位拉曼光谱表征的气密拉曼电解池
CN205426792U (zh) 一种光纤嵌入式毛细管电泳芯片荧光检测系统
McConnell Nonlinear optical microscopy at wavelengths exceeding 1.4 µm using a synchronously pumped femtosecond-pulsed optical parametric oscillator
CN102119850B (zh) 基于自适应光学的三差动共焦扫描眼底视网膜成像装置及成像方法
CN106908017B (zh) 基于金属银增强荧光的自由曲面测量装置及其测量方法
US20190221419A1 (en) Method and four-dimensional microscope for measuring interfacial photoelectron transfer and photo-catalytic activities of materials
CN104164698B (zh) 提高单晶氧化锌纳米棒表面增强拉曼散射信号的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant