拉曼光谱仪激光光源选择,拉曼光谱仪激光器选择原则:拉曼散射效应强度与激发光频率的四次方成正比(与波长的四次方成反比),因此激发光频率越大,激发效果越明显。拉曼光谱仪激发波长越接近分子的Zda吸收峰处的波长,越容易产生共振拉曼效应,拉曼信号越强。拉曼光谱仪用紫外激发,样品产生的荧光和拉曼信号相个较远,...
拉曼光谱仪的优越性:拉曼光谱仪提供快速、简单、可重复、且更重要的是无损伤的定性定量分析,它无需样品准备,样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量。此外:由于水的拉曼散射很微弱,拉曼光谱仪是研究水溶液中的生物样品和化合物的理想工具。拉曼一次可以同时覆盖50-4000波数的区间,可对有机物及无机物进行分析。相反,若让红外光谱覆盖相同的区间则必须改变光栅、光束分离器、滤波器和检测器。拉曼光谱仪谱峰清晰尖锐,更适合定量研究、数据库搜索、以及运用差异分析进行定性研究。在化学结构分析中,单独的拉曼区间的强度可以和功能集团的数量相关。拉曼光谱仪应用于环境保护,环保部门水质污染监测、表面污染检测和其他有机污染物。广东常见拉曼光谱仪生产公司
手持式拉曼光谱仪正在成为原料药采购中质量控制的有力分析工具。其被普遍接受的原因是,它用于仓库化学品的快速识别,比传统的实验室分析技术更具成本效益。许多制造企业都发现,该仪器的初始投资成本回收期只需6至12个月。手持式拉曼光谱仪特点:无需样品制备;OLED触摸屏控制,友好的用户界面,非专业人员亦可轻松完成全部操作;TE致冷,提供更高的检测限,稳定性和重复性;手持式拉曼光谱仪应用:原料入场检测、真假药鉴定、药品质量控制。激光拉曼光谱仪是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。湖南拉曼光谱仪使用步骤拉曼光谱仪将应用在航天科研领域。
拉曼光谱仪在材料科学研究中的应用:拉曼光谱仪在材料科学中是物质结构研究的有力工具,包括:拉曼光谱已成CVD(化学气相沉积法)制备薄膜的检测和鉴定手段。拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非晶硅、氢化非晶硅、金刚石、类金刚石等层状薄膜的结构。超晶格材料研究:可通过测量超晶格中的应变层的拉曼频移计算出应变层的应力,根据拉曼峰的对称性,知道晶格的完整性。还可测出半磁半导体的组分,外延层的质量,外延层混品的组分载流子浓度。拉曼光谱仪在高分子材料中的应用,拉曼光谱仪可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或结构混杂的样品,拉曼峰是弱而宽;而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。
激光拉曼光谱仪的使用要注意哪些事项?一、注意做好仪器的测试调试,激光拉曼光谱仪完成交付之后,生产商和研究**都会提醒要根据不同的研究场合而对激光拉曼光谱仪进行前期的测试和调试,这样才能让它以合适的状态来为我们的科研分析服务,而且这对科研分析数据的有效性也是一种保障。二、注意做好操作的规范性,对不同时候不同条件下的研究实验分析情况,对激光拉曼光谱仪的操作都要讲究科学性和规范性,特别是注意在激光拉曼光谱仪操作时的手法和步骤,这不但能保证研究过程的有条不紊,更能保证激光拉曼光谱仪以良好的状态完成更多的试验分析工作。拉曼光谱仪作为载人航天实验室首批配置的科学仪器,表示着拉曼光谱技术在当前顶端科研领域已占有一席之地。
拉曼光谱仪技术原理:拉曼光谱仪提供的是分子内部各种简正振动频率及有关振动能级的信息,与红外光谱产生的机制不同,拉曼光谱是由于分子极化率变化诱导产生的,而红外光谱是由于分子偶极矩变化产生的。二者在分子结构的分析中相互补充。极性基团如C=O,N-H及O-H等具有很强的红外活性,而非极性基团如C=C,C-C,N=N及S-S等具有很强的拉曼活性。水分子具有强烈的红外吸收和弱的拉曼活性,因此拉曼光谱仪更适用于含水生物系统的分析。拉曼光谱仪包含了谱线数目、位移大小和谐线强度等信息,这些信息与入射光的频率无关,只与被测物质的分子振动和转动能级有关,而每一种物质都有自己的特征拉曼光谱,因此通过所获得的拉曼光谱仪与数据库中的拉曼光谱仪进行比对,即可判定被测物质的组成。除此定性分析之外,还可根据光谱谱带的分析对被测物质进行结构分析,以及利用拉曼谱峰强度与被测物质浓度成正比的关系进行半定量分析。选择拉曼光谱仪需要了解厂家是否有雄厚的研发实力。北京便携式拉曼光谱仪厂家直销
使用拉曼光谱仪的时候尽量带上防护眼镜,无论是否佩戴防护眼镜,禁止直视打开的拉曼探头。广东常见拉曼光谱仪生产公司
拉曼光谱仪的用途:拉曼光谱仪为研究晶体或分子的结构提供了重要手段,在光谱学中形成了拉曼光谱学的一个分支。用拉曼散射的方法可迅速定出分子振动的固有频率,并可决定分子的对称性、分子内部的作用力等。但拉曼光谱本身有一定的局限性,比如拉曼散射的强度较弱,对样品进行拉曼散射研究时有强大的荧光及瑞利散射干扰等等。因此它在相当长一段时间里未真正成为一种有实际应用价值的工具,直到激光器的问世,提供了优良强力度单色光,有力推动了拉曼散射的研究及其应用。激光使拉曼光谱获得了新生,因为激光的强力度极大地提高了包含双光子过程的拉曼光谱分辨率和实用性。此外强激光引起的非线性效应导致了新的拉曼散射现象。为了进一步提高拉曼散射的强度,人们先后发展了傅立叶变换拉曼光谱仪、表面增强拉曼光谱仪、超位拉曼光谱仪、共振拉曼光谱仪、时间分辨拉曼光谱仪等,使拉曼光谱仪的效率和灵敏度得到更大的提高。广东常见拉曼光谱仪生产公司
上海波铭科学仪器有限公司致力于仪器仪表,以科技创新实现高质量管理的追求。波铭科仪拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队,以高度的专注和执着为客户提供拉曼光谱仪,电动位移台,激光器,光电探测器。波铭科仪始终以本分踏实的精神和必胜的信念,影响并带动团队取得成功。波铭科仪始终关注自身,在风云变化的时代,对自身的建设毫不懈怠,高度的专注与执着使波铭科仪在行业的从容而自信。
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