HORIBA Scientific est à la pointe de la microscopie corrélative depuis des décennies, comme en témoigne le développement de solutions FTIR-Raman, AFM-Raman et analyse de particules-Raman. La suite innovante brevetée nanoGPS navYX & graphYX, qui associe des éléments matériels (étiquette de localisation brevetée pour les échantillons) et logiciels (dont la plateforme dédiée développée par Digital Surf Mountains et intégrée au logiciel LabSpec 6), ouvre la voie à une nouvelle révolution.
La microscopie corrélative combine plusieurs techniques d'analyse et d'imagerie. Plusieurs applications sont envisageables :
La technologie Raman s'étant largement imposée ces dernières années pour les sciences des matériaux, de la vie et de l'environnement, de plus en plus de scientifiques souhaitent combiner l'analyse micromoléculaire à d'autres techniques de caractérisation plus classiques, telles que la microscopie électronique à balayage (MEB), la microscopie de fluorescence et l'analyse granulométrique/morphologique. La collaboration entre les spécialistes est primordiale, et le transfert d'échantillon d'une technique à une autre avec une bonne relocalisation spatiale pose problème depuis toujours.
La microscopie corrélative ou CLEM (Correlative Light and Electron Microscopy) s'avère particulièrement utile pour comprendre des situations complexes.
Dans le domaine des sciences de la vie, les technologies de fluorescence, Raman et de microscopie électronique sont combinées pour étudier les membranes cellulaires, les virus et les molécules uniques ou encore pour caractériser les biomatériaux.
En médecine légale, les résidus de tir et les fluides corporels sont très souvent étudiés à l'aide de plusieurs méthodes de caractérisation non destructives.
En pharmacie, cette technique permet d'analyser la contamination des comprimés et d'optimiser les processus de mélange et de dissolution.
Dans l'industrie, elle est utilisée pour l'analyse des défaillances ou la caractérisation des revêtements, où les propriétés thermiques, d'adhérence et cristallographiques peuvent être représentées à l'aide d'une combinaison de trois méthodes de microscopie : électronique à balayage (MEB), par diffraction de rayons X (DRX) et Raman.
Dans le secteur minier, les microscopies de fluorescence et Raman sont souvent associées pour identifier avec précision les minéraux et les composés piégés dans des inclusions solides et fluides.
Dans les sciences de l'environnement, l'analyse multimodale peut s'avérer particulièrement utile pour les microplastiques, qui suscitent actuellement un vif intérêt, tout comme pour les particules telles que les métaux lourds ou les aérosols. Dans ce webinaire en ligne, découvrez comment la Pr Silke Christiansen du Fraunhofer IKTS caractérise les nano et les microplastiques en combinant les solutions ZEISS ZEN Connect et nanoGPS navYX.
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