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拉曼光譜儀

鎖定
拉曼光譜儀主要適用於科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認;還可以應用於刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑑定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;採用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。
中文名
拉曼光譜儀
外文名
Raman Spectrometer
光    源
DPSS激光器
光譜分辨率
0.2nm
波    長
532nm

拉曼光譜儀性能特點

1. 共焦顯微拉曼光學系統
2. 0.8um的影像分辨率
3. Czerny-Turner對稱式結構單色儀
4. 實時非侵入與非破壞性檢測
5. 無須或極少準備樣品
6. 無消耗性化學廢棄物
7. 高分辨率
8. 工作波數範圍大,最低可探測波長可達538.9nm
9. 可對樣品表面進行um級的微區檢測
10. 可進行顯微成像測量
11. 快速檢測
12. 操作簡便

拉曼光譜儀技術指標

光學參數
光譜掃描範圍: 186~5000cm-1
輸出功率: 0~50mW
瑞利線阻止: OD>8,最小可探測波數186cm-1
數值孔徑: 0.42
工作距離: 20mm
單色儀: F/#=8
光柵: 1800l/mm
線分辨率: 1.6nm/mm
探測器
暗噪聲: 25cps (0℃)
製冷模式: TE製冷
系統
操作系統: Windows XP,Vista
分析軟件: 拉曼光譜儀軟件
輸出格式xls、spe、jpg、bmp、gif、png、tif
工作環境
温度: 5℃-35℃
重量: 25kg
尺寸: 650mm*400mm*583mm
計算機內存:512MB
硬盤空間:40G

拉曼光譜儀工作原理

當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上後,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,它約佔總散射光強度的 10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散射光的頻率也發生了改變,從而不同於激發光(入射光)的頻率,因此稱該散射光為拉曼散射。在拉曼散射中,散射光頻率相對入射光頻率減少的,稱之為斯托克斯散射,因此相反的情況,頻率增加的散射,稱為反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射強得多,拉曼光譜儀通常大多測定的是斯托克斯散射,也統稱為拉曼散射。
散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由於分子極化率的改變而產生的(電子雲發生變化)。拉曼位移取決於分子振動能級的變化,不同化學鍵或基團有特徵的分子振動,ΔE反映了指定能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特徵的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。

拉曼光譜儀應用領域

1. 石油領域
檢測石油產品質量、定性分析石油產品組成或種類
2. 食品領域
用於食品成分的“證實”,以及摻雜物的“證偽”
3. 農牧領域
農牧產品的分類及鑑定
4. 化學、高分子、製藥及醫學相關領域
過程控制;質量控制、成分鑑定、藥物鑑別、疾病診斷
5. 刑偵及珠寶行業
6.環境保護
環保部門水質污染監測表面污染檢測和其他有機污染物
7. 物理領域
光學器件和半導體元件研究
8.鑑定
古物古玩鑑定、公安刑事鑑定等其他領域。
9.地質領域
現場探礦、礦石成分的定量定性分析和包裹體的研究等。

拉曼光譜儀歷史型號

全球第一台拉曼分析儀
全球第一台拉曼分析儀 全球第一台拉曼分析儀
spector RamanT”是一款功能強大的手提式拉曼光譜儀。此色散型光譜輕巧便攜,既可在現場做快速鑑定之用,也可加配Nuscope”數字顯微鏡及XYZ三維載物台在實驗室搭建簡易的冠微拉曼。
全球最小的掌上拉曼光譜儀
DeltaNu研製出了全球最小的掌上拉曼光譜儀ReporteR——其體積僅為手機大小,可獨立工作,也可用USB連接電腦做實時譜圖分析。
台式拉曼光譜儀
Advantage 532是一台低價高性能的台式拉曼光譜儀。相對於Advantage系列的其他型號來説,它具有更高的信噪比
台式拉曼光譜儀(633)
DeltaNu經典的以633 nm為激發光源波長的低價高性能台式拉曼光譜儀。Advantage 633拉曼操作簡單,適用於溶液、凝膠、粉末和塗層,完善的配件選擇可以實現對各種類型的樣品進行分析。
台式拉曼光譜儀(785)
Advantage 785TM採用了785 nm的近紅外激發波長,有效的降低了熒光背景的干擾,而這種干擾在採取了更短的激發波長時可能非常強烈。
告別熒光的台式拉曼光譜儀
Advantage 1064 提供了色散型拉曼光譜中波長最長的激光源,同時它還保持了非常高的靈敏度——憑藉其電子遷移 InGaAs光電陰極和電子轟擊 CCD 技術。