關於我們

佐信科技有限公司,ProTrusTech,簡稱PTT,由Professional、Trust、Technology三個字組成,亦是公司的經營理念:提供專業服務、建立客戶信賴、致力於拉曼系統製造及研發。佐信公司的拉曼系統已銷售台灣、亞洲、歐盟等國家,我們沒有停止研發腳步,以提升硬體操作便利性,軟體功能符合市場需求,因此佐信公司也提供客製化產品及OEM、ODM拉曼服務,以滿足市場需求。
佐信科技PTT除了台灣自有品牌顯微拉曼光譜儀外,還提供材料學需要的精密儀器量測設備,包含奈米產生器、塗佈機、堆疊機、微流道奈米粒子合成儀、雷射、微型光譜、原子力顯微鏡、表面光電壓光譜等,應用於材料分析、半導體、太陽能產業、生物、化學、醫學、寶石、刑事毒品、農業、畜產、電子業等領域。

公司沿革

2025年11月   取得台灣發明專利.發明第I 905016字號

2023年    台灣發明獎鉑金牌 
2023年    未來科技獎 
2023年    台灣新創精進獎
2022年05月   取得美國發明專利US11,340,114B2
2021年12月   取得台灣發明專利.發明第I 750718字號
2021年07月   雙雷射拉曼自動切換完成
2020年11月   取得台灣發明專利.發明第I 709732字號
2020年04月   取得經濟部SBIR研發計劃
2019年08月   顯微拉曼外銷日本
2019年05月   取得美國發明專利US10,247,674B2
2018年07月   與中興大學產學合作,表面增強之手提拉曼光譜儀開發及檢測應用
2018年04月   接獲印度訂單
2018年02月   新增日本代理商
2017年10月   USA Patent Pending
2017年08月   取得台灣發明專利.發明第I 593953號
2017年01月   取得台灣發明專利.發明第I 570402號
2016年12月   接獲瑞典及中國訂單
2016年10月   發表有關AIEE應用於Faraday Discussions 國際期刊
2016年01月   顯微拉曼光譜儀USA, China, and Taiwan Patent Pending
2015年09月   取得經濟部SBIR研發補助
2015年01月   申請美國專利
2014年11月   簽下第一個海外代理商合約
2014年06月   MRI顯微拉曼光譜儀發表
2014年04月   取得「顯微光調制拉曼散射系統」新型專利第M475582號
2013年02月   發表全自動顯微拉曼/光激發光譜儀
2011年12月   發表PRRS 表面訊號增益套件(SERS kit)產品
2011年11月   發表266 UV 顯微拉曼光譜技術
2010年08月   發表RAMaker顯微拉曼/光激發光譜儀
2010年04月   開發直射式雷射導光技術及雷射衰減顯像觀測技術
2008年11月   佐信科技有限公司成立





服務內容
‧ 手持/可攜/顯微/原子力拉曼光譜
‧ 顯微光激發光譜
‧ 傅立葉轉換紅外線光譜
‧ 原子力顯微鏡
‧ 瞬態吸收光譜
‧ 時間解析光譜
‧ 調製光譜
‧ 橢偏儀
‧ LIBS
‧ Tera Hertz analyzer
‧ 各式光譜儀



最新消息
04 Feb
[佐信科技] 佐信科技團隊在日本東京奈米展大放異彩
日本東京奈米展NANOTECH於 1月28至30日在東京國際展示場 (東京Big Sight)盛大舉行,由佐信科技、奈維科技及中興大學組成的奈米團隊,以奈米晶片、雙光源自動量測顯微拉曼系統、結合人工智慧辨識系統共同組成《多功能拉曼快速檢測平台》,在本次展場上備受各方關注,大放異彩。更於29日在駐日代表李逸洋與國科會科技組組長吳嘉文的見證下,團隊與日本知名大廠TAMRON公司簽屬長期合作協議並正式簽約。 中研院教授莊天明(左起)、中興醫工所特聘教授張健忠、駐日代表李逸洋、佐信總經理黃俊達、奈維總經理蔡昆儒、駐日科技組長吳嘉文。 佐信科技/提供 此團隊是一個超過10年的產學合作團隊,多年耕耘國際合作,並長期參加NANOTECH。佐信科技總經理黃俊達表示,非常感謝國科會及外交部創立這個平台,讓台灣的技術可以在國外發揚光大,並且有機會擴大交流,該公司除了自有品牌,也生產代工業務,去年已與日本光電大廠TAMRON取得初步的代工合作,為了將拉曼光譜應用推向醫療院所今年更攜手中興大學,達成三方合作,希望借助中興大學的研發能量,能縮短醫療應用的時程。 日本TAMRON研究開發部部長Takayuki(右)。 佐信科技/提供 中興大學醫工所特聘教授張健忠說,很高興能夠將台灣的技術推向全球,受到日本的光電大廠的青睞,證明台灣的科技也可以受到國際肯定。今本次在NANOTECH的場合簽約更證明團隊長期深耕有成,成功將基礎科學研究應用於醫療產業並發揚光大,未來期望能深耕台灣與日本的技術交流,並應用於醫療保健發展。 日本TAMRON研究開發部科長Naoki(左一)、日本TAMRON研發部博士Atsushi(左二)。 佐信科技/提供 奈維科技總經理強調,此快速檢測平台,該公司扮演的關鍵技術角色是,各式奈米結構設計、製備與操控技術,涵蓋奈米顆粒、奈米薄膜、奈米探針以及二維材料,奈維不僅為拉曼光譜、表面增強拉曼與螢光,為後續的量產奠定不可或缺的關鍵條件。透過各種國際平台,將台灣的科技導入高度競爭的量測市場中,創造出國際市場的迫切需求的獨一無二價值,正是台灣軟實力的展現。 新聞來源來自: 經濟日報 詹豐彰   佐信科技團隊在日本東京奈米展大放異彩 | 化工科技 | 商情 | 經濟日報
19 Jul
[佐信科技] 2024新加坡國際發明展,勇獲金牌
2024新加坡國際發明展於2024年7月9日-11日於新加坡展覽館舉行,共有來自泰國、韓國、印尼、菲律賓、羅馬尼亞等共11國參加,由中華創新發明學會率台灣代表團首次參展,共有8件作品參加,榮獲4金4銀。 2024新加坡國際發明展,由中華創新發明學會率台灣代表團首次參展,共有8件作品參加,榮獲4金4銀。 中華創新發明學會/提供。 中華創新發明學會執行長吳智堯表示,眾所周知新加坡人均GDP在全球都名列全茅,國際競爭力強勁,經貿環境發達。台灣首次參加新加坡國際發明展,精選優秀作品參展,從前期準備到參展全程戰戰兢兢,一參展就獲得全壘打的好成績,歸功參展作品與團隊的用心準備,也證明台灣創新發明的作品仍能在激烈的國際賽事中,脫穎而出佔有一席之地。 此次參展作品不乏在現有的運作基礎上再加值,同時結合AI科技,以達到永續或是符合SDGs發展方向。 全球食安問題連環爆,國立中興大學參展作品「全方位 SERS 檢測平台CSDP-生醫和食安應用」,是由中興大學教授張健忠與佐信科技董事長黃俊達,共同合作開發。 國立中興大學參展作品「全方位 SERS 檢測平台CSDP-生醫和食安應用」,獲得大會金牌獎。 中華創新發明學會/提供。 該系統建立標的物的分子指紋圖像AI資料庫,且利用AI於待測系統中辨識出標的物,成為強大的檢測工具,獲得金牌的肯定。 近期,團隊將系統升級為CF3D平台,不用樣品預處理,不到5分鐘即可獲得汙染物的訊號,並即時即地顯示檢測結果。 CF3D 為全方位快篩檢測 (Comprehensive Fast Screening Detection)-包括3D-RCW 試劑 、具光纖探針之可攜式拉曼光譜儀、AI訊號處理軟體等3個部份。 除了樣品不用預先處理外,也不用使用晶片,隨滴隨測;生醫檢測無須抗體,5分鐘內可取得檢測結果,同時試劑穩定,易於保存,能建立分子條碼、建立資料庫,使用雲端APP,也是唯一可以分析混合物(混合汙染物)的快篩儀器,而所有系統為國產自製,成本低,維護性高。 目前已成功應用於兩大檢測項目:農業-農藥、蘭花病毒及生醫-藥物、膽紅素、細菌、癌細胞、抗體與抗原以及冠狀病毒的檢測上。 佐信科技公司的「全自動切換偏振掃瞄顯微拉曼系統」,則是由佐信科技董事長黃俊達、研發經理王維新、中興大學教授張健忠,組成產學合作團隊共同開發而成。 佐信科技公司的「全自動切換偏振掃瞄顯微拉曼系統」,同樣獲得金牌獎的肯定。 中華創新發明學會/提供。 只需要一個按鍵即能得到兩張不同雷射波長的拉曼訊號光譜圖,可以馬上分辨物品在雷射波長的適用性,減少複雜手動操作,即使非專業訓練過的人員也可以操作,也獲得金牌肯定。 這項設計能讓研究等級的拉曼系統平民化普級化,研究者不易因雷射應用波長不同而誤判,也能節省操作時間。 更能有效提升各產業研究效率包括:生化、醫學、寶石、刑事毒品、農業、畜產、電子業等領域。如醫院病毒或細菌的檢驗,未來也可以由護理人員測驗,完成快速篩檢的作業。 日常生活常見的鋰電池,廣泛應用在各種的3C產品、 甚至是電動車、太陽能儲能系統等,同時也衍生出大量廢棄鋰電池回收問題。而處鋰科技公司的「廢棄鋰電池酵素降解暨分解技術」,則發展出環境友善無毒的廢棄鋰電池回收方法,能使回收效率達90%,產出數十種回收產出物,全程無產出有毒物質,不造成空氣污染。 同時這些回收產出物,能再次應用到鋰電池上,讓材料充份發揮永續循環的功能,替鋰電池回收產業建立新的里程碑,更符合ESG永續發展目標,也獲得大會銀牌的肯定。 2024新加坡國際發明展 台灣首次參加 獲獎全壘打 | 產學研訓 | 商情 | 經濟日報 (udn.com)
熱門產品
MRID
MRID


特色:




MRID (Micro Raman Identify Dual Lasers) 已獲得台灣發明專利(I709732)及美國發明專利(US11,340,114 B2),此專利設計是內建直射式雙雷射光源及雙光柵的光學設計為基礎,由軟體控制不同的波長切換以達到全自動的顯微拉曼切換光源目的,無需任何手動調整,加上光學系統穩定性高,無需光學桌,整體設計讓使用者在操作上可以減少許多不必要的困擾,甚至沒有光學背景的使用者也可以輕易上手。
MRID 的光學路為水平交錯設計,亦可依客戶需求訂製第三支雷射或以上之雷射光源以及光纖入射方式,方便使用者自行更換雷射以及其他應用。


雙波長自動量測 佐信獨立開發並己取得發明專利,雙雷射光源系統使用者只需按一個鍵,系統可以分別量測出不同雷射波長的激發拉曼訊號。如圖下所示,矽晶片在785nm雷射下的表現在520cm-1有其訊號且亦可在NIR範圍觀察到熱效應表現,另一個拉曼光譜圖則是常見的矽晶片在532 nm雷射下的表現。此設計也可以客製成單一雷射光源同時量測拉曼與螢光或光致發光訊號、雙光源同時量測、雙光源分別量測並同時顯示於螢幕。





兩種控制雷射功率功能
連續式衰減片(O.D 2.0~0.04),可內建多條雷射強度檢量線,能量控制精準誤差值小於至1%,可內建及自行輸入衰減比例;雷射亦可由軟體以每1 mW/Step調整雷射能量輸出。兩者配合下可以將雷射功率最低調整到0.01 mW輸出。





             軟體選擇衰減方式




              軟體調整雷射能量輸出


角度解析偏振拉曼(Angle Resolved Polarized Raman) RPRM(Raman Polarization Rotating Mapping)模組對於結晶性高或薄膜的樣品,當需要量測偏振拉曼差異時,可由軟體自動旋轉雷射及訊號偏振片角度; 軟體亦可自動尋找雷射及訊號之偏振片零點起始位置,以利研究者觀察晶格排列狀況。


 
                            全角度偏振組圖                                                         單角度偏振組圖




拉曼量測與影像觀測自動切換



佐信公司設計之顯微拉曼系統採用5百萬像素CCD搭配5瓦LED燈源做為樣品影像觀測模組,在觀測樣品位置時,雷射能量自動衰減至低於0.1%,以平衡雷射與觀測白光亮度之平衡,如此可以清楚地觀測樣品表面進而精準獲得雷射位置及明確的表面對焦;當需要切換量測拉曼或觀測樣品表面影像時可使用軟體自動切換,無需手動切換以避免手動切換因震動而造成樣品位移。切換每一個物鏡其雷射光點在樣品位置誤差在1µm。





                未衰減                                衰減後可清楚看到樣品位置




拉曼影像系統 - 75X50mm 或 100X100/ 200X200mm
- XY最小步徑0.05 µm,再現性<1 µm
- Z最小步徑0.002 µm
- 電控載台可由滑鼠按鍵控制(XY)及滑鼠滾輪(Z)
- 含量測介面及數據分析軟體
- 含影像及拉曼影像中心點校正功能
具備訊號自動對焦及影像自動對焦功能







四點探針/溫控載台(選配)  

- 真空溫控載台-196 ~350/600 ℃ - 加熱載台最高可達1500℃ - 四點探針







電化學與拉曼光譜可以提供電極反應時更詳細的資訊,我們稱此二合一功能系統為Combined EC-Raman。Combined EC-Raman是可以「即時量測 (in-situ measurements)」並同步監控及紀錄,以追蹤結構變化、識別吸附產物或中間體。
整合了CHI廠牌的電化學平台與PTT MRI的顯微拉曼光譜儀,並可以依據不同的電解液,設定不同雷射光源波長的拉曼,或者可以在532及785nm兩個不同波長下自動切換雷射光源,並在實驗結束後得到兩個不同波長的拉曼光譜圖
Combined EC-Raman的設計可以提供更豐富且即時資訊,是電化學研究者的一大利器。
(台灣及美國專利:I 750718、US 11,340,114 B2)



             





拉曼光譜原理 一、前言
 
拉曼散射(Raman scattering)是利用光散射現象來測定晶格及分子的振動模式、旋轉模式和樣品系統裡其他低頻模式的一種光譜技術。
拉曼散射為非彈性散射,通常用來做激發的雷射範圍為可見光、近紅外光或近紫外光範圍。
 
雷射與樣品內聲子進行交互作用,導致最後光子能量增加或減少,依據這些能量的變化可得知其聲子模式。此現象與紅外光吸收光譜的基本原理相似,兩者所得到的數據結果是相互支持。
如果一個樣品被一束雷射照射後,只有動量改變,沒有能量的交換,也就是光的頻率不變,即彈性碰撞,稱之為雷利散射(Rayleigh scattering), 動量改變後能量增加或減少,造成光的頻率改變,則為非彈性碰撞,稱之為拉曼散射(Raman scattering)。
 
拉曼散射訊號相當微弱,相較於雷利散射的強大訊號,觀測時其訊號不易顯現,導致測定困難。然而,拉曼系統可利用多光柵達到高程度分光,並利用濾波器(notch filter)去除雷利訊號,即可觀察到能量的微小差異。
由於早期受限光源技術發展之緣故,拉曼光譜測定上有所困難。雷射技術問世後,加上半導體技術一日千里,讓拉曼散射量測技術有所突破。
過去,使用光電倍增管為當作拉曼散射訊號的偵測器,搭配光柵轉動進行步進式掃描,因此花許多時間才能得到結果。而現今的技術,傅立葉變換技術的使用和電荷耦合元件(CCD) 偵測器的進步,提升偵測性能並且大幅縮小量測機台體積。在科學研究上,大大提升其應用性,而利用拉曼光譜研究材料特性的題材越來越廣泛。
至今,除了一般的拉曼散射外,另有多種的拉曼光譜分析技巧,例如共振拉曼散射(resonance Raman scattering)、非線性拉曼散射(nonlinear Raman scattering)、偏極拉曼散射(polarized Raman scattering)、表面增益拉曼效應(surface enhanced Raman scattering)、針尖式增益拉曼效應 (tip-enhanced Raman scattering)等。

二、拉曼散射原理
當一束波數為V0的單色光入射一物體時,大部分的散射光具有和入射光相同的頻率。其中有極少數的散射光並非如此,若進一步分析它們的頻率分布,將發現這些散射光和入射光的波數間有V′=V0± VM 的關係,也就是散射光在的附近成對的出現。從量子系統的觀點來看,VM 被發現和準粒子的振動、轉動、電子能階的轉移有關。

這種頻率發生轉換的散射光和入射光不同之處在於其具有極化的特性,而且它的強度、極化特性都和觀察方向有關。也就是當光線照射到分子並且和分子中的電子雲及分子鍵結產生交互作用,這種頻率發生改變的散射現象叫做拉曼散射。在散射光譜中,這種新的譜線就稱做拉曼位移(Raman shift),且其整個譜線集合起來就叫做拉曼光譜。在分子的轉動光譜、振動光譜和電子光譜上均可觀察到拉曼散射光譜。其中轉動光譜的拉曼散射光相對於入射光的頻移範圍較小,振動躍遷光譜的拉曼散射光相對於入射光的頻率範圍和前者相較起來較大,而電子躍遷光譜的拉曼散射光相對於入射光的頻率範圍更大。

 對於自發拉曼效應,光子將分子從基態激發到一個虛擬的能量狀態。當激發態的分子放出一個光子後並返回到一個不同於基態的旋轉或振動狀態,在基態與新狀態間的能量差會使得釋放光子的頻率與激發光的波長不同。如果最終振動狀態的分子比初始狀態時能量高,所激發出來的光子頻率則較低,以確保系統的總能量守衡。這一個頻率的改變被稱為史托克位移(Stokes shift)(V′=V0- VM)。如果最終振動狀態的分子比初始狀態時能量低,所激發出來的光子頻率則較高,這一個頻率的改變被稱為反史托克位移(anti-Stokes shift)(V′=V0+ VM)。
如同前面所提及,拉曼散射是由於能量透過光子和分子之間的相互作用而傳遞,就是一個非彈性散射的例子。關於振動的配位,分子極化電位的改變或稱電子雲的改變量,是分子拉曼效應必定的結果。而拉曼散射強度與散射光角頻率的四次方、入射光強度與偏極化性的平方成比例。該模式頻率的改變是由樣品的旋轉和振動狀態決定。
 


拉曼應用-以拉曼光譜確認IGZO 薄膜中石墨烯成分之存在 以拉曼光譜確認IGZO 薄膜中石墨烯成分之存在
石墨烯經由CVD製程轉置於IGZO薄膜後附著於Polyimide材料,Ti薄膜與保護層.
參雜石墨烯大幅提升IGZO film 物理性質.
以顯微拉曼光譜其製程完成後確認IGZO層仍保有石墨烯成分
 

成品斷面SEM影像

   Graphene/Polyimide 轉置IGZO 薄膜前之拉曼光譜,I2D/IG ≈8  
Ti/IGZO/graphene/PI薄膜量測Graphene 拉曼光譜,I2D/IG ≈0.38 (MRI532S,ProTrusTech,Taiwan)  


拉曼應用-以拉曼光譜及Mapping組圖技術,判別石墨烯(Graphene)的層數 以拉曼光譜及Mapping組圖技術,判別石墨烯(Graphene)的層數。
石墨烯(Graphene)的層數,可以藉由G峰(G-band)與2D峰(2D-band)的I2D/IG值來判別。
再配合Mappping組圖技術,可以得知設定的量測區域內,其石墨烯(Graphene)層數的分布狀況。

(MRI532S,ProTrusTech,Taiwan)
結合Mapping組圖技術,針對樣品某一區域進行掃描,G峰(G-band)與2D峰(2D-band)的I2D/IG值以不同顏色深淺呈現。



拉曼應用-以拉曼光譜分析奈米碳管(Carbon nanootubes, CNTs)的品質 D峰(D-band)的出現,與缺陷相關,常用於評估奈米碳管(CNTs)的品質。
藉由通入不同氣體的微波處理,可以有效的控制奈米碳管(Carbon nanotube)的微結構。

奈米碳管之TEM影像,左圖:Sample I 通入Ar;右圖:Sample II 通入Ar、CO


D/G: Sample I (0.63) > Sample II (0.29) 在微波處理中通入CO,可得到品質較佳之奈米碳管(Carbon nanotubes, CNTs) (MRI532S, ProTrusTech, Taiwan)

拉曼應用-利用SERS觀察固體電解質介面(SEI)之成長 在鋰離子電池(Lithium ion battery, LIB)及Li-O2電池的研究中,表面增強拉曼光譜(SERS)是個是個有力的工具來觀察固體電解質介面(Solid electrolyte interphase, SEI)之成長。

圖(a)(b) 表面包覆SiO2的金奈米粒子 圖(c) 銅箔、有無奈米粒子的電化學放電銅箔 (Raman, ProTrusTech, Taiwan)

拉曼應用-利用in situ SERS觀察富鋰陰極上在電化學循環中與氧相關的表面反應





左圖:LiNi0.5Mn0.5O2在雷射功率10mW下之拉曼光譜圖
右圖:Raman mpping,LiNi0.5Mn0.5O2在放電至2V後,Li2CO3在1090cm-1的峰的強度
拉曼應用-結合SERS chip 表面增強拉曼散射(Surface enhanced Raman scattering, SERS)能有效增強拉曼訊號。
以不同濃度的羅丹明6G(Rhodamine 6G, R6G)來檢驗濃度和SERS chip的關係。
濃度由低到高依序為10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3 M


(MRI633S, ProTrusTech, Taiwan)
拉曼應用-結合SERS chip 羅丹明6G(Rhodamine 6G, R6G)常被用於判斷SERS chip的性能。

圖(a) 在SERS chip上取5個點做測試,確認SERS chip之均勻性。 圖(b) 測試SERS chip的可重複性及再現性。
圖(a) 以不同濃度的R6G測試SERS chip之性能。 圖(b) 測試不同aqueous media對SERS chip的影響。 (MRI532S, ProTrusTech, Taiwan)
拉曼應用-結合SERS chip,三聚氰胺之量測 三聚氰胺Melamine為化工原料,具毒性。
三聚氰胺Melamine常用於阻燃劑、廚具等。其廣泛使用,可能導致食品中含有微量的三聚氰胺Melamine。
圖(a) 不同濃度的三聚氰胺Melamine(10-6M~10-9M) 圖(b) 三聚氰胺Melamine溶於不同的水性介質。



(MRI532S, ProTrusTech, Taiwan)  

拉曼應用-結合SERS chip之藥物量測應用(5-fluorouracil及amoxicillin) 5-fluorouracil (5-FU) 5-氟尿嘧啶,唯一常見的抗癌藥物,廣泛應用於治療肺癌、胃癌、乳腺癌等。

Amoxicillin安莫西林唯一常見的抗菌藥物,廣泛用於治療細菌性感染。 (MRI532S, ProTrusTech, Taiwan)  

拉曼應用-以R6G來判別SERS之成效 SERS spectra of R6G solution on pyramidal structures with Ag nanoparticles: texturing time of (a) 0, (b) 5, (c) 15, (d) 25, and (e) 30 min, respectively.
(ProTrusTech, MRI532S, Taiwan) 拉曼應用-以拉曼光譜及Mapping組圖技術,判斷樣品結晶過程的品質 不同顏色代表BiVO4不同的結晶程度。
圖(b)MIX-BVO相較於圖(a)H2O-BVO,BiVO4的結晶程度較高。 (MRI532S, ProTrusTech, Taiwan)
拉曼應用-晶體結構Crystal structure之研究,拉曼光譜配合偏極化模組Polarizer 拉曼光譜儀結合偏極化模組polarizer,可用於結構異向性之分析。使用不同角度的偏振片polarizer,可以量測到不同的拉曼光譜。

InS 硫化銦
GeS 硫化鍺 (Bi(Bi2S3)9I3)0.667 (Raman, ProTrusTech, Taiwan)
拉曼應用-系統升級TCSPC 拉曼光譜儀結合高速PMT偵測器,可進行螢光生命週期的量測。TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting)







圖:FONs和奈米結構的交互作用
拉曼應用-系統升級TRPL 拉曼光譜儀系統,亦可升級TRPL (Time-resolved photoluminescence)