Konfokale Raman-Bildgebung: Anwendungen und zugrunde liegende Prinzipien
Oxford Instruments / EDX/EBSD Analytik / Raman
Webinar Recording
Konfokale Raman-Bildgebung: Anwendungen und zugrunde liegende Prinzipien
Dauer: 60 mins I Sprache: Englisch I Gebiet: Raman
- Grundlagen der konfokalen Raman-Bildgebung
- Chemische und strukturelle Charakterisierung mit Raman-Mikroskopie
- Anwendungen für 2D-Materialien wie Graphen und Kohlenstoffnanoröhren
- Analyse von Halbleitern hinsichtlich Zusammensetzung, Spannungen und Dotierung
- Einsatz in der pharmazeutischen Forschung und den Life Sciences
- Praxisnahe Anwendungsbeispiele aus Forschung und Entwicklung
Die konfokale Raman-Bildgebung ist eine leistungsstarke und zerstörungsfreie Analysemethode zur chemischen Charakterisierung unterschiedlichster Materialien. Durch den Raman-Effekt lassen sich molekulare Fingerabdrücke erfassen und die räumliche Verteilung chemischer Komponenten dreidimensional darstellen. Dank ihrer hohen Empfindlichkeit ermöglicht die Technik die Untersuchung kleinster Probenvolumina und eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Forschung und Entwicklung.
In diesem Webinar erhalten Sie eine Einführung in die Grundlagen der Raman-Bildgebung und erfahren, wie die Methode zur Untersuchung chemischer und struktureller Eigenschaften eingesetzt wird. Anhand praxisnaher Beispiele werden verschiedene Anwendungsbereiche vorgestellt – von modernen 2D-Materialien und Halbleitern bis hin zur pharmazeutischen Forschung und den Life Sciences.
Sie lernen, wie konfokale Raman-Mikroskopie beispielsweise die Analyse von Graphen, Kohlenstoffnanoröhren und Übergangsmetall-Dichalkogeniden unterstützt, um Materialeigenschaften wie Schichtanzahl oder Wachstumsdefekte zu bestimmen. Darüber hinaus wird gezeigt, wie sich Zusammensetzung, Spannungen und Dotierungen in Halbleitern charakterisieren lassen und welchen Beitrag die Raman-Bildgebung zur Qualitätskontrolle moderner Bauelemente leistet. Im Bereich der Pharma- und Lebenswissenschaften erfahren Sie, wie sich Wirkstoffe und deren Verteilung in Arzneimitteln sowie zelluläre Prozesse ohne Markierung und ohne Zerstörung der Probe analysieren lassen.