光谱范围
4000~200 cm-1
原子力显微红外光谱(IRFEL-AFM)实验站
原子力显微红外光谱实验站通过将原子力显微镜的高空间分辨率与红外自由电子激光光谱的分子检测能力结合,突破光学衍射极限,能实现纳米尺度下化学物种的精准表征。其原理基于光热诱导共振效应:当红外激光照射到样品上时,特定波长的红外光会被样品吸收,导致样品吸收区域的快速局部加热膨胀,从而引起原子力显微探针悬臂的振荡。通过测量悬臂在不同波长下的振幅即可获得与传统红外光谱类似的局域吸收光谱图。应用领域包括:
1. 功能材料:如二维材料、MOFs、聚合物、钙钛矿等的局域化学结构分析。
2. 能源化学:催化剂表面活性物种的空间分辨红外探测。
3. 生命科学:生物细胞、蛋白质等的化学成像与识别。
4. 芯片制造与纳米加工:光刻胶、金属氧化物掺杂材料、缺陷位点的识别与过程监测。
线站负责人
薛佳伟(xuejw@ustc.edu.cn)
