De Wetenschap
Benut de kracht van licht om de mechanische eigenschappen van complexe vloeistoffen te meten met ongeëvenaarde precisie en minimale monster-verstoring.
Het Fundament
Optische pincetten gebruiken een sterk gefocuste laserstraal om een driedimensionale optische val te creëren. Wanneer licht door een microscopisch bolletje gaat, veroorzaakt de lichtgradiënt krachten die het deeltje naar het brandpunt trekken.
Deze met de Nobelprijs bekroonde technologie (Arthur Ashkin, 2018) maakt het mogelijk microscopische objecten vast te houden en te manipuleren met piconewton-precisie — zonder fysiek contact met het monster.
Niet-invasieve meting die kwetsbare monsterstructuren zoals gelen, emulsies of biologische materialen niet verstoort.
Een sterk gefocuste laserstraal creëert een gradiëntkracht die microscopische deeltjes in drie dimensies kan vasthouden. Dit maakt precieze positionering van deeltjes in het monster mogelijk.
Door de thermische fluctuaties van gevangen deeltjes te analyseren, bepalen we de lokale viscositeit en visco-elastische eigenschappen van het medium met uitzonderlijke gevoeligheid.
Naast passieve observatie kunnen we deeltjes actief laten oscilleren op gecontroleerde frequenties om de frequentie-afhankelijke visco-elastische respons (G' en G") direct te meten.
Geavanceerde algoritmen verwerken positiedata in real-time en berekenen rheologische parameters via het gegeneraliseerde Stokes-Einstein model.
Confocale Raman Spectroscopie
Raman-spectroscopie biedt chemische en moleculaire identificatie door de inelastische verstrooiing van lasermotief te meten. Gekoppeld aan confocale microscopie levert het Finder 930 platform hoge ruimtelijke resolutie en 2D/3D chemical mapping.
Standaard 532 nm excitatie met optionele 638 nm en 785 nm opties om fluorescentie te omzeilen.
Sub-micron ruimtelijke resolutie voor het in kaart brengen van chemische fases en insluitingen.
Snelle gemotoriseerde XYZ-tafel voor automatisch scannen en kwantitatieve chemische beeldbewerking.