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  • 拉曼光譜儀的色散系統的簡介

    色散系統使拉曼散射光按波長在空間分開,通常使用單色儀。由于拉曼散射強度很弱,因而要求拉曼光譜儀有很好的雜散光水平。各種光學部件的缺陷,尤其是光柵的缺陷,是儀器雜散光的主要來源。當儀器的雜散光本領小于10-4時,只能作氣體、透明液體和透明晶體的拉曼光譜。......閱讀全文

    拉曼光譜儀的色散系統的簡介

      色散系統使拉曼散射光按波長在空間分開,通常使用單色儀。由于拉曼散射強度很弱,因而要求拉曼光譜儀有很好的雜散光水平。各種光學部件的缺陷,尤其是光柵的缺陷,是儀器雜散光的主要來源。當儀器的雜散光本領小于10-4時,只能作氣體、透明液體和透明晶體的拉曼光譜。

    簡介拉曼光譜儀的原理

      當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時,稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的 10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散射光

    典型拉曼光譜儀簡介

    拉曼光譜技術所需樣品制備技術簡單,并且能對樣品進行無損分析,廣泛適用于分子結構分析,是傅里葉紅外(FTIR)技術的重要補充手段。目前國內外生產提供拉曼光譜儀的廠商主要包括英國的Renishawplc(雷尼紹)公司,日本的Horiba(堀場)公司,美國的ThermoFisher(賽默飛世爾)公司,德國

    拉曼光纖光譜儀簡介

      拉曼光纖光譜儀世界領先的光譜儀,它具有很高的精確性,合理的價格,并且易于使用。 該產品為拉曼系列中的首選產品,它使用了TE冷卻和高效的CCD陣列,具有兩種可選型號,對應于532 nm和785 nm激發波長。  多種形式樣品方面具有極高的多功能性。 在有機分子的拉曼指紋圖譜區域提供高精度光譜。 取

    關于拉曼光譜儀的光源簡介

      它的功能是提供單色性好、功率大并且最好能多波長工作的入射光。目前拉曼光譜實驗的光源己全部用激光器代替歷史上使用的汞燈。對常規的拉曼光譜實驗,常見的氣體激光器基本上可以滿足實驗的需要。在某些拉曼光譜實驗中要求入射光的強度穩定,這就要求激光器的輸出功率穩定。

    簡介激光顯微共焦拉曼光譜儀拉曼位移

      在透明介質散射光譜中,入射光子與分子發生非彈性散射,分子吸收頻率為ν0 的光子,發射ν0-ν1的光子,同時電子從低能態躍遷到高能態(斯托克斯線);分子吸收頻率為ν0的光子,發射ν0+ν1的光子,同時電子從高能態躍遷到低能態(反斯托克斯線)。靠近瑞利散射線的兩側出現的譜線稱為小拉曼光譜;遠離瑞利散

    拉曼散射光譜儀簡介

      拉曼光譜儀對于普通人來說還是挺陌生的,一般在科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等這類地方比較常見,用于光學方面和研究物質成分的判定與確認;拉曼光譜儀還可以應用于刑偵方面,進行毒品的檢測,還可以應用于珠寶行業,進行寶石的鑒定。  該儀器外形構造比較簡單,設計更加靈活,操作也很簡便,

    激光拉曼光譜儀的簡介和原理

      簡介  拉曼光譜法是研究化合物分子受光照射后所產生的散射,散射光與入射光能級差和化合物振動頻率、轉動頻率的關系的分析方法。與紅外光譜類似,拉曼光譜是一種振動光譜技術。所不同的是,前者與分子振動時偶極矩變化相關,而拉曼效應則是分子極化率改變的結果,被測量的是非彈性的散射輻。  儀器原理  一定波長

    便攜式拉曼光譜儀的系統特性

      系統特性  高性能的拉曼系統應用在實驗室 和工業上過程監測。  大功率、穩頻、窄線寬激發源CCD可選制冷溫度為-85℃  平均像素分辨率是1.27cm-1  光譜范圍為250-2350cm-1(785)  插入式光纖探針多合一最好的性價比檢測10ppm硝酸鹽溶液僅用30秒  

    簡介激光顯微共焦拉曼光譜儀的拉曼基本原理

      當光打到樣品上時,樣品分子會使入射光發生散射,若部分散射光的頻率發生改變,則散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。拉曼光譜儀主要就是通過拉曼位移來確定物質的分子結構,針對固體、液體、氣體、有機物、高分子等樣品均可以進行定性定量分析。因此,與紅外吸收光譜類似,對拉曼光譜的研究,也可以得到有關分子

    手持式拉曼光譜儀簡介

      它是一款堅固耐用的手持式拉曼光譜儀,用于快速、準確的物料鑒定。具備同類產品無法比擬的操作簡單以及小巧輕便的特性。QC經理可以快速、準確的得到物料鑒定結果——通常需要的時間不到30秒。同時這種高效的解決方案,使用戶能夠快速開發方法,并使原輔料更快的通過驗證環節放行至生產環節。除此之外,設計符合當前

    激光共聚焦拉曼光譜儀簡介

      原理:當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,部分散射光的頻率變了,稱為拉曼散射。散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。拉曼光譜儀主要就是通過拉曼位移來確定物質的分子結構。  適合分析材料:固體、液體、氣體、有機物、高分子等  應用領域

    簡介激光顯微共焦拉曼光譜儀的探測、放大和記錄系統

      探測器又稱檢測器,在拉曼光譜儀中,被用于探測儀器收集到的拉曼散射光或經過變換的信號。傳統的拉曼光譜儀一般采用光電倍增管或電子計數器作為檢測器,用于對分光后的光譜逐點(即逐頻率)掃描以得到完整的拉曼光譜。常用的探測器有硅CCD探測器、紫外強化CCD探測器、近紅外(NIR)單元探測器和光電倍增管。C

    簡介手持式拉曼光譜儀的特性

      取樣方式  無需樣品的制備或其他特殊的處理過程,更無需其它任何耗材,只需按一個鍵即可在幾秒鐘內給出結果。的激光可以穿透制藥領域常用的容器和包裝,大大減少了常規采樣和實驗室分析方法需要的時間和成本。也無需待檢區的潔凈室,甚至可以對高效力藥物活性成分(APls)進行鑒定。  手持式設備  不到1.8

    顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀的優勢區別

    ?高利通科技顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀并無太大的區別,非要說不同,那就是顯微拉曼光譜儀是便攜拉曼光譜儀基礎上多一個顯微鏡,可實現探測更加精密的物質。? ??顯微拉曼光譜儀的優勢:? ??1、靈活的采樣方式:  ? ??2、高精度探測鏡:  ? ??3、高品質、高靈敏探測器:? ??CCD探測器使

    拉曼效應的簡介

    拉曼效應(Raman scattering),也稱拉曼散射,1928年由印度物理學家拉曼發現,指光波在被散射后頻率發生變化的現象。1930年諾貝爾物理學獎授予當時正在印度加爾各答大學工作的拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman,1888——1970),以表彰他研究了光

    拉曼光譜儀的特點

    分類這種東西跟分類方式有關,以下僅是一種分法現代拉曼光譜分析技術持續發展中,被用來增強靈敏度(表面增強拉曼效應)、改善空間性的分辨率(微拉曼光譜儀),或者取得特殊的分析訊號(共振拉曼光譜)。表面增強拉曼通常以金或銀的膠體或者基板上附著金或銀的納米粒子。金或銀粒子的表面等離子共振由雷射所激發,其結果產

    拉曼光譜儀的原理

    其原理為當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時,稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的 10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散

    拉曼光譜儀的原理

    其原理為當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時,稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的 10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散

    拉曼光譜儀的原理

    其原理為當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時,稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的 10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散

    拉曼光譜儀的特點

    分類這種東西跟分類方式有關,以下僅是一種分法現代拉曼光譜分析技術持續發展中,被用來增強靈敏度(表面增強拉曼效應)、改善空間性的分辨率(微拉曼光譜儀),或者取得特殊的分析訊號(共振拉曼光譜)。表面增強拉曼通常以金或銀的膠體或者基板上附著金或銀的納米粒子。金或銀粒子的表面等離子共振由雷射所激發,其結果產

    拉曼光譜儀的原理

    其原理為當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時,稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的 10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散

    拉曼光譜儀的原理

    ?拉曼光譜(Raman spectra) ,是一種散射光譜,也是一種振動光譜技術。? ? ? ?拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。? ? ? ?拉曼散射

    拉曼光譜儀的應用

      拉曼光譜儀是一種無損、非接觸的光譜分析析技術,幾乎不需要任何的樣晶前期處理即可進行檢測。目前應用已經非常廣泛,在物理、化學、材料等很多領域均有應用。隨著拉曼技術的不斷發展,相信以后的應用會更加普遍。今天主要給大家介紹一下拉曼光譜儀的應用具體有一下幾點:   1、制藥學   藥物罔質異性體/溶

    拉曼光譜儀的原理

    拉曼光譜儀的原理是利用拉曼散射來測量物質的成分、分子結構和相互作用及變化過程。它最大的優點是快速和無損。快速:幾秒就可以出結果;無損:不損傷被測物質,也無需制樣。。拉曼光譜儀的用途非常廣泛,也簡單介紹一些。制藥工程:藥品檢測、原料檢測與質量控制、結晶過程監視等;寶石鑒定:珠寶玉石的品種、真假、染色及

    拉曼光譜儀的特點

    分類這種東西跟分類方式有關,以下僅是一種分法現代拉曼光譜分析技術持續發展中,被用來增強靈敏度(表面增強拉曼效應)、改善空間性的分辨率(微拉曼光譜儀),或者取得特殊的分析訊號(共振拉曼光譜)。表面增強拉曼通常以金或銀的膠體或者基板上附著金或銀的納米粒子。金或銀粒子的表面等離子共振由雷射所激發,其結果產

    激光拉曼光譜儀簡介-(2008/5/13)

    激光拉曼光譜法是以拉曼散射疚為理論基礎的一種光譜分析方法。?   激光拉曼光譜法的原理是拉曼散射效應。拉曼散射:當激發光的光子與作為散射中心的分子相互作用時,大部分光子只是發生改變方向的散射,而光的頻率并沒有改變,大約有占總散射光的10-10-10-6的散射,不公改變了傳播方向,也改變了頻率。這種頻

    激光顯微共焦拉曼光譜儀的拉曼效應

      光散射是自然界常見的現象。晴朗的天空之所以呈藍色、早晚東西方的空中之所以出現紅色霞光等,都是由于光發生散射而形成了不同的景觀。拉曼光譜是一種散射光譜。在實驗室中,我們通過一個很簡單的實驗就能觀察到拉曼效應。在一暗室內,以一束綠光照射透明液體,例如戊烷,綠光看起來就像懸浮在液體上。若通過對綠光或藍

    激光拉曼和傅里葉變換拉曼光譜儀的比較

    拉曼光譜儀按照激發光源與分光系統的不同可分為兩大類:色散型拉曼光譜儀 (簡稱激光拉曼) 和傅里葉變換拉曼光譜儀 (簡稱傅變拉曼)。前者采用短波的可見光激光器激發、光柵分光系統,近年向著更短的紫外激光器發展;后者則采用長波的近紅外激光器激發、邁克爾遜干涉儀調制分光等技術。激光拉曼和傅變拉曼由于在儀器的

    拉曼集成系統

    拉曼集成系統便攜式手持式應用·藥廠原輔料檢測·材料·生命科學·食品安全·珠寶考古·生物醫學·石油化工·毒品、違禁品快速檢測·爆炸物快速檢測·物證鑒定·緝毒、緝私·反恐防暴產品特點·快速精確·合法合規·操作簡單·輕巧便攜·優異的光譜性能·現場、實驗室均可使用·快速精確未知物鑒定·現場拍照取證·實時數據

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