Unsere Gruppe konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Feldes der nanoskaligen funktionellen Bildgebung und Spektroskopie, um komplexe Systeme mit Schwerpunkt auf nanoskaliger Infrarotspektroskopie zu untersuchen. Unsere Forschung zielt darauf ab, Methoden zu entwickeln, die es uns ermöglichen, das Verhalten heterogener Systeme zu verstehen, indem wir ihre nanoskaligen Eigenschaften untersuchen. Es ist wichtig, die Rolle von Betätigungen bei verschiedenen Frequenzen zu verstehen, um Informationen über die Probe zu extrahieren.
Da dies kompliziert ist, ist es auch wichtig, Proben zu entwickeln, die mit physikalischen Simulationspaketen modelliert werden können. Eine nanoskalige Infrarotspektroskopie, die die Eindringtiefe der Messung bestimmt und versteht, wie sich die Merkmale des Untergrunds auf das von der AFM-Spitze erfasste Signal auswirken, ist sehr wichtig. Dieses Protokoll schlägt einen einfachen Ansatz vor, um ein Modellsystem zu erstellen, das die Quantifizierung der Eindringtiefe der nanoskaligen Infrarotspektroskopie und die Wirkung der JUUL-Erwärmung auf die Probenreaktion bei der Messung von mehrphasigen Polymermaterialien ermöglicht.
Unser Team wird sich weiterhin auf die Entwicklung neuer Ideen zur Verbesserung der nanoskaligen Infrarotspektroskopie und anderer nanoskaliger Funktionswerkzeuge konzentrieren, um reale Systeme in kleinem Maßstab zu erforschen.