Linkam THMS600適應不同顯微技術
一臺成功的原位冷熱臺,其價值不僅在于自身精確的溫控能力,更在于它能與多種顯微觀察模式無縫結合,從而擴展其信息獲取的維度。
Linkam THMS600在設計上考慮了與主流光學顯微技術的兼容性,使其能夠成為一個支持多模式觀察的變溫平臺。
最基礎的明場觀察是THMS600zui 常用的模式。在此模式下,可以觀察樣品在溫度變化過程中發生的形貌、顏色、透明度等宏觀視覺特性的改變。例如,觀察高分子薄膜的熔融與凝固、氣泡的產生與消失、顆粒的團聚或分散等。
偏光顯微鏡(PLM)與THMS600的結合則是一個強大的組合,特別適用于研究各向異性材料。許多晶體、液晶和具有取向性的高分子材料在偏光下會產生干涉色和消光現象。當溫度變化引起材料相變或晶格參數改變時,其光學各向異性也會隨之變化,表現為干涉色的改變或消光位的轉動。通過THMS600精確控溫,可以定量測定這些變化的溫度點,這對于繪制液晶相圖、研究晶體相變、觀察聚合物結晶過程等至關重要。偏光下觀察聚合物球晶的經典“黑十字"和同心環狀消光圖案,就是研究結晶動力學的有力手段。
微分干涉相襯(DIC)技術能夠將樣品表面的微小高度差轉化為明暗襯度,產生類似三維浮雕的影像。將DIC與THMS600聯用,可以ji 好地觀察溫度引起的表面形貌變化。例如,觀察晶體生長時表面的臺階流動、薄膜在受熱時的起皺或去皺過程、材料在相變時因體積變化導致的表面起伏等。DIC模式對表面拓撲結構非常敏感,提供了明場和偏光之外的另一重要觀察視角。
對于熒光顯微技術,THMS600也能提供支持,但需要一些特別的考量。許多熒光染料或熒光材料的發光強度、波長(顏色)或壽命都對溫度敏感。使用THMS600可以研究這種溫度依賴性。然而,需要注意光學窗口材料對紫外或特定波長激發光的透過率,以及溫度變化可能引起的焦點漂移問題。專用的熒光適配組件或帶有校正環的物鏡可以幫助緩解這些問題。
在反射光觀察模式下,THMS600可用于研究不透明材料,如金屬、陶瓷或硅片。通過觀察其在加熱/冷卻過程中表面氧化物的顏色變化、晶粒組織的演變(需配合適當的表面處理或蝕刻)、或表面粗糙度的改變,可以獲得材料表面在熱環境下的行為信息。
為了兼容這些不同的觀察模式,THMS600的光學窗口通常采用高品質的石英或藍寶石玻璃,以保證從紫外到近紅外較寬光譜范圍內的高透過率,并減少自發熒光干擾。窗口也需具備良好的光學平整度,以適用于DIC等對光學像差敏感的技術。
此外,THMS600的模塊化設計通常允許連接一些特殊附件,以進一步擴展其功能。例如,通過適配器可以與拉曼光譜儀或紅外光譜儀聯用,在控溫的同時獲取樣品的分子結構信息(變溫光譜分析)。也可以連接氣體流通池附件,在控制溫度的同時改變樣品周圍的氣氛環境,研究氧化、還原或催化反應。
因此,Linkam THMS600的兼容性與可擴展性,使其不僅僅是一個簡單的“加熱臺"。它通過成為多種光學顯微技術共享的溫度控制平臺,讓研究人員能夠根據樣品特性和科學問題,靈活選擇最合適的觀察“濾鏡",從不同角度揭示材料在溫度驅動下的多維變化,極大地豐富了原位熱分析所能獲取的信息內容。
Linkam THMS600適應不同顯微技術