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拉曼光谱仪的原理之拉曼散射
拉曼散射其实就是分子对光子的一种非弹性散射效应。当用一定频率的激发光照射分子的时候,一部分散射光的频率与入射光的频率相等。这种散射是分子对光子的一种弹性散射。只有分子与光子间的碰撞为弹性碰撞,没有能量交换的时候,才会出现这种散射。这种散射我们称之为瑞利散射,还有一部分散射光的频率与激发光的频率不等,这种散射成为拉曼散射。
近红外光谱仪的用途
首先第一点,可以用于果蔬检测:第一大作用就是用来检测果蔬中的农药的残留,可以使用在对投入市场之前果蔬的农药含量进行检测,可以对果蔬表面的农药成分进行分析,起到保障人们食用的果蔬的安全的作用。在果蔬投入市场之前,检测果蔬的农药含量是否低于控制水平,检测蔬果表面的农药是否会影响人们的安全健康。
紫外可见光谱仪的光学设计
紫外可见光谱仪采用的是铸铝光学底座,光学部件直接固定在底座上,所以系统稳定性非常高。全息光栅的杂散光性能好,能够测量吸收值高达6A的样品。
拉曼光谱仪的介绍
分子光谱产生于分子内部运动状态的改变。分子有不同的电子能级,每个电子能级又有不同的振动能级。并且每个振动能级又有不同的转动能级。
近红外光谱仪的工作原理及基本构成
用一定频率的红外光聚焦照射被分析样品的时候,假如分子中某个基团的振动频率和照射红外线频率相同就会产生共振,从而吸收一定频率的红外线,将分子吸收红外线的这种情况用仪器记录下来,就可以得到全面反映样品成分特征的光谱,进而推测化合物的类型还有结构。
紫外可见光谱仪的光学设计
紫外可见光谱仪采用的是铸铝光学底座,光学部件直接固定在底座上,因此系统稳定性非常高。全息光栅的杂散光性能好,能够测量吸收值高达6A的样品。
拉曼光谱仪原理介绍
拉曼光谱(Raman spectra),其实是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并且使用于分子结构研究的一种分析方法。最常使用的红外还有拉曼光谱区域波长是2.5~25μm。
近红外光谱仪的工作原理
近红外光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪还有计算机组合而成的。迈克尔逊干涉仪的主要功能是让光源发出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率还有强度信息。用计算机将干涉图函数进行傅里叶变换,就可以计算出原来光源的强度按频率的分布。
紫外可见光谱仪相关知识介绍
紫外可见光谱仪还可以用来表征金属纳米粒子的聚集程度。金属的表面等离子体共振吸收和表面自由电子的运动有关。贵金属可以看作自由电子体系,由导带电子决定其光学和电学性质。
紫外可见光谱仪的重要应用
紫外可见光谱仪设计通常都尽量避免在光路中使用透镜,主要使用反射镜,这样是为了防止由仪器带来的吸收误差。当光路中不可以避免使用透明元件的时候,应该选择对紫外/可见光均透明的材料(比方说样品池还有参考池都选择使用石英玻璃)。
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