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FireFly是欧洲工程技术中心(CEITEC(/span>Lightigo公司推出?*一仢/span>LIBS元素分析系统,旨在高性价比、高性能体积比。除此,它对功能配置进行了精心和优化,具夆/span>LIBS技术元素分析应用的*精彩?重要的特征优势、/span>
应用领域
l植物、土壤、地质、金属、塑料、生物材料的元素检测;
l元素分布成像'/span>mapping);
l多层剖面元素测量:/span>
l动植物的有害金属/重金属的胁迫响应:/span>
l标记物、纳米颗粒检浊/span>
主要特点
lx-y-z自动3轴移动样品台:/span>
l样品显微观测和照明;
l激光聚焦光斑自动调整;
l内置数字延时发生器;
l气体吹扫和气体抽吸适配器;
lDPSS激光器,光束质量、稳定性、聚焦效果、寿命更优;另具其它配置可选;
l100HZ光谱?/span>+检测器,另具其它配置可选;
l快逞/span>Mapping功能:/span>
l激光安全等级为Class I
仪器参数
FireFly系列产品的标准配置如下表。可配置为具Mapping等重?/span>功能的标准系统,用于教学等;也可配置为科研系统,用于元素高精度分析。我们沟通您的配置方案、/span>
样品 |
样品体积 |
**100 100 50 mm(样品可为不规则形状(/span> |
样品支架 |
适用于不规则样品:通用夹式样品支架 适用于标准压片样品:12 12 mm | 2 30 mm | 1 50 mm |
|
电控样品?/span> |
移动范围(X Y Z) |
100 100 50 mm |
移动分辨玆/span> |
0.08 m (微移) / 5 m (标准)9/span> |
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移动速度 |
20 mm/s 1? |
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样品观测 |
正向观测相机 |
CMOS (**55 fps)视野范围9/span>1.5 mm |
侧向观测相机 |
CMOS (**55 fps)视野范围9/span>100 mm9/span> |
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照明 |
LED环状照明+/span>4段独立控刵/span> |
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激光聚?/span> |
透镜 |
空气介质消色差耦合透镜,焦跜span>30 mm |
光斑大小 |
自动调节范围9/span>10?50 m 2? |
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激光器 |
类型 |
二极管泵浦激光器:/span>Nd:YAG 1064 nm (532 nm266 nm可逈/span>) |
脉冲能量 |
70 mJ'/span>1064 nm),35 mJ'/span>532nm(/span> 12 mj (266 nm)2? |
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重复速率 |
20-100 HZ |
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光谱仪和检测器 |
单通道 |
90?35 nm光谱分辨玆/span>0.15nm+/span>50 HZ |
多通道 |
200-900 nm3?+/span>2-6通道,光谱分辨率0.2 nm nm3?+/span>100 HZ |
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Echelle |
180-900 nm,光谱分辨率0.1-0.45 nm 50 HZ |
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数字延时 发生?/span> |
通道 |
4?/span>BNC输出通道 1个输入通道(Trig. / Gate) |
模式 |
单脉冲,连续,外触发,门控,负载循环筈/span> |
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参数 |
时间分辨玆span>10 ns,精确度5 ns,输凹/span>3.3/5 V |
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气体模块 |
吹扫系统 |
连续吹扫模式;脉冲触发吹扫模弎/span> |
抽吸系统 |
ISO-KF标准适配器,可连接外部抽吸模坖/span> |
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紧凑版规栻/span> |
镾span>宼/span>髗/span> |
680602640 nm |
重量 |
100 Kg |
1)取决于选择的分辨率2)取决于激光器型号3)各种光谱范围和分辨率可逈/span>
LIBS皃/span>技术原理和优势
应用案例9/span>
1.LIBS技术对于癌症检测的应用9/span>
CEITEC的布尔诺科技大学Lightigo研究团队正在进行应用LIBS技术的皮肤癌检测研穵/span>---癌变细胞与正常细胞的元素构成有差异,所以通过LIBS技术检测肿瘤组织的元素特征,从而应用于医疗诊断、/span>
本图引自捷克电台网站本次采访新闻文章
2020平/span>1朇/span>24日,捷克电台发布了在布尔诺科技大学激光光谱实验室寸/span>Lightigo团队的采访,Lightigo公司科研项目负责亹/span>Pavel Po?zka谈到9/span>“LIBS测量能够得到一系列元素分布图像,帮助病理学家尽快确诊。大的肿瘤容易发现,佅/span>LIBS技术对于很小的难以检测的卫星肿瘤会非常有用武之地、/span>“/span>
2.应用LIBS技术比较研究含Cd量子点与Cd盐中皃/span>Cd离子对浮萍的富集及胁迫作?/span>
浮萍'/span>Lemna minor L.)是金属元素环境污染的指示物种,也是常被用于金属毒害和富集作用研究的模式生物。本案例中,AtomTrace团队应用LIBS技术对浮萍做元素分市/span>mapping,比较研穵/span>Cd盐和QDs中的Cd元素在浮萍中的富集模式;并应用传绞/span>ICP-OES技术对不同?/span>Cd化合物在浮萍中的含量和富集进行测量;同时应用TEM方法探究QDs的富集位?/span>---浮萍表面、细胞内部、还是植物组织内
Cd量子点及Cd盐处理下浮萍小叶元素mapping图像
实验结论9/span>
CdCl2咋/span>Cd-QDs污染,对亍/span>Cd元素在浮萍叶片表面分布的影响无区别;
浓度不同,对亍/span>Cd元素在浮萍叶片表面分布的影响无区别;
实验中三种含镉化合物'/span>CdCl2?/span>MPA-QDs?/span>GSH-QDs)浓度升高,LIBS检测信号皆随之增强:/span>
茎结夃/span>Cd元素富集作用明显高于其它组织
引自9/span>Pavlna M. Karel N. Pavel P. J K. P L. H Z.G. Jozef K. 2018. Comparative investigation of toxicity and bioaccumulation of Cd-based quantum dots and Cd salt in freshwater plantLemna minor L.[J].Ecotoxicology and Environmental Safety147 (2018) 334?41
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