Quelle est la microscopie infrarouge ?

La microscopie (IR) infrarouge, également connue sous le nom de microspectroscopy infrarouge, est un type de photomicroscopie qui emploie une source qui transmet les longueurs d'onde infrarouges de la lumière pour voir une image de l'échantillon.

À la différence d'autres microscopes optiques avec des blocs optiques en verre absorbants, un microscope infrarouge a le bloc optique réfléchissant pour permettre au microscope de couvrir le domaine spectral entier de la lumière infrarouge.

Configuration

Un microscope infrarouge comporte habituellement d'un spectromètre infrarouge (FTIR) de transformée de Fourier, d'un détecteur infrarouge, et d'un microscope optique.

Le spectromètre de FTIR permet au microscope d'employer la spectroscopie infrarouge pour effectuer une analyse chimique de l'échantillon. Le détecteur infrarouge peut trouver la lumière infrarouge à un unique, à une antenne réseaux rectilignes ou à un choix de plan focal pour voir différentes parties de l'échantillon.

Quelques microscopes infrarouges emploient une méthode de choix (FPA) de focal-avion de dépistage, conjointement avec l'interférométrie d'opération-échographie pour produire l'image de l'échantillon. Avec cette technique, le contraste de l'image dépend de la réaction de l'échantillon aux longueurs d'onde spécifiques de la lumière infrarouge sélectées au moment de l'analyse. Ceci permet des informations spatiales et spectrales sur la structure témoin à rassembler.

Applications

La microscopie infrarouge est une technique analytique polyvalente avec beaucoup d'utilisations pratiques. Par exemple, elle est utilisée généralement dans le contrôle gemological.

  • Taper de diamant : identification de diamant irradié et HPHT-recuit
  • Dépistage de traitement de polymère : reconnaissance de demande de règlement en émeraudes et jadéites
  • Dépistage d'origine : reconnaissance d'origine naturelle ou synthétique ou d'alexandrite et d'émeraude

Elle est également utilisée généralement pour la représentation chimique. Dans ce réglage, la réaction de l'échantillon à la lumière infrarouge détermine le contraste de l'image. Le conducteur sélecte les différentes longueurs d'onde qui marquent avec les bandes d'absorption spécifiques d'IR avec certaines résonances moléculaires pour améliorer le contraste d'image.

Étapes progressives et limitations

La microscopie infrarouge a déjà beaucoup de différentes applications, en particulier dans le test de routine des gemmes et de la recherche scientifique. Ces dernières années, la microscopie infrarouge a avancé pour activer des mesures rapides des grands endroits d'échantillon, même ceux avec une définition transversale élevée.

À l'avenir, les capacités du microscope infrarouge ont pu être combinées avec d'autres techniques analytiques, telles que le produit chimique, le Raman, et les analyses UV-visibles. Ceci a pu aider à améliorer davantage notre compréhension du monde microscopique autour de nous en découvrant des petits groupes au sujet des caractéristiques, de l'histoire, de la couleur, et de l'origine des échantillons.

La résolution spatiale de la microscopie infrarouge est limitée par la diffraction de la longueur d'onde de la lumière d'IR. Par exemple, la plupart des microscopes d'IR dans l'utilisation pratique ont une limitation spatiale de 1-3 fois la longueur d'onde de la source lumineuse, bien que ceci puisse varier basé sur la technique et le microscope en service.

Références

  1. https://www.gia.edu/gia-news-research-Infrared-Microscopy-Applications
  2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470027318.a5609.pub2/abstract
  3. https://nanoheat.stanford.edu/tools/infrared-microscopy
  4. https://www.youtube.com/watch?v=LSWliWbZi9k
  5. http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5949

[Davantage de relevé : Microscopie]

Last Updated: Feb 26, 2019

Yolanda Smith

Written by

Yolanda Smith

Yolanda graduated with a Bachelor of Pharmacy at the University of South Australia and has experience working in both Australia and Italy. She is passionate about how medicine, diet and lifestyle affect our health and enjoys helping people understand this. In her spare time she loves to explore the world and learn about new cultures and languages.

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