研究目的
回顾原子力显微镜红外(AFM-IR)技术,重点关注其在纳米容器领域的快速发展与广泛应用,特别是共振增强型AFM-IR和轻敲模式AFM-IR,并对AFM-IR测量原理进行详细阐释。
研究成果
原子力显微镜红外光谱(AFM-IR)已成为一种具有纳米级空间分辨率的化学分析和成分成像新技术,适用于高热膨胀系数的材料,如聚合物和生物材料。预计未来几年关于AFM-IR的出版物将显著增加。
研究不足
低膨胀系数的材料(如无机材料)可能更适合通过其他技术进行分析。目前尚未实现全红外光谱的采集。
研究目的
回顾原子力显微镜红外(AFM-IR)技术,重点关注其在纳米容器领域的快速发展与广泛应用,特别是共振增强型AFM-IR和轻敲模式AFM-IR,并对AFM-IR测量原理进行详细阐释。
研究成果
原子力显微镜红外光谱(AFM-IR)已成为一种具有纳米级空间分辨率的化学分析和成分成像新技术,适用于高热膨胀系数的材料,如聚合物和生物材料。预计未来几年关于AFM-IR的出版物将显著增加。
研究不足
低膨胀系数的材料(如无机材料)可能更适合通过其他技术进行分析。目前尚未实现全红外光谱的采集。
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