Spotlight FT-IR Microscope
PerkinElmer
Les nouveaux microscopes infrarouge PerkinElmer SpotlightTM sont conçus pour les utilisateurs confrontés à des échantillons de plus en plus complexes, nécessitant une sensibilité supé- rieure et une facilité d’utilisation au service d’une efficacité accrue.
Les utilisateurs des laboratoires modernes ont aujourd’hui besoin de systèmes rapides, dotés d’une technologie de pointe, ainsi que d’un logiciel expert et convivial. Le microscope Spotlight répond à cette exigence en automatisant, pour la première fois, l’analyse d’un échantillon en microscopie infrarouge, offrant un gain de temps et une précision inégalée.
Ce système innovant allie microscopie et spectroscopie infrarouge dans un même appareil, permettant une analyse chimique détaillée de matériaux complexes à l’échelle microscopique. Il se distingue par une résolution spatiale élevée et une optique avancée qui garantissent des images nettes, utiles pour la détection de particules, la cartographie chimique et l’identification des composants dans des matrices hétérogènes.
Le microscope Spotlight offre des résultats rapides et fiables grâce à un ensemble de fonctionnalités avancées. Il intègre les dernières technologies d’analyse d’image, une reconnaissance de forme intelligente, ainsi qu’un système automatique de mise en contact ATR/échantillon. Son algorithme d’identification spectrale permet une reconnaissance rapide et précise des spectres IR, ce qui le rend extrêmement performant pour des mesures de laboratoire exigeantes.
La combinaison du Spotlight avec les spectromètres FT-IR Spectrum Two™ ou Frontier™ crée une plateforme puissante pour l’analyse d’échantillons de toutes tailles, des macro-échantillons jusqu’aux micro-échantillons invisibles à l’œil nu.
Son utilisation dans un environnement de laboratoire facilite la recherche, le contrôle qualité, et le développement de nouveaux matériaux, en offrant des données exploitables avec une grande fiabilité.
Un microscope IR (ou microscope infrarouge) est un appareil qui combine l’imagerie optique et la spectroscopie infrarouge afin d’étudier la composition chimique de très petits échantillons. Il permet de diriger un rayonnement infrarouge sur une zone précise d’un échantillon et de mesurer les longueurs d’onde absorbées, révélant ainsi sa signature chimique. Ce type de mesure est non destructive et ne nécessite souvent pas de préparation particulière de l’échantillon, ce qui est un avantage important en microscopie analytique.