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拉曼光谱仪的产品应用范围及原理概述
拉曼光谱仪主要适合使用于科研院所、高等院校物理以及化学实验室、生物还有医学领域等光学方面,研究物质成分的判定和确认;拉曼光谱仪还能够使用于刑侦以及珠宝行业进行检测还有宝石的鉴定。拉曼光谱仪以其结构简单、操作简便、测量快速高效准确,以低波数测量能力著称;选择的是共焦光路设计以获得更高分辨率,能够对样品表面进行um级的微区检测,也能够用此进行显微影像测量。
拉曼光谱分析仪的应用
今天如海光电的小编给大家带来的是关于拉曼光谱分析仪的应用?石油领域:油品的快速分类、石油产品成分组成以及监控油品的在线调节等。石油产品组成分析、燃料(汽油、柴油、航煤和生物柴油)质量指标测定、输油管线油品监控还有化工产品和石油产品在线监控等。
手持拉曼光谱仪的工作原理
当一束频率为v0的单色光照射到样品上之后,分子能够使入射光发生散射。大部分光只是改变方向发生散射,但是光的频率依旧和激发光的频率一样,这种散射被大家称之为瑞利散射;大概占总散射光强度的10-6~10-10的散射,不单单改变了光的传播方向,并且还散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,称之为拉曼散射。
便携拉曼光谱仪的含义
便携拉曼光谱仪主要使用于科研院所、高等院校物理以及化学实验室、生物还有医学领域等光学方面,研究物质成分的判定和确认;能够使用于石油产品的快速分类还有成分定性定量分析;地质勘探的现场分析研究。
紫外可见光谱仪的工作模式及注意事项
紫外可见光谱仪在高光谱测量的基础上,具有光谱集成的优点,可以从一个点到另一个点检测作物不同胁迫症状的特征,获取受胁迫作物的光谱信息,点与面的组合可以综合反映作物的胁迫程度。因此,紫外可见光谱仪已成为国内外研究的热点。学者们利用光谱成像技术对作物的各种应力特征进行了定量提取,根据高分辨率图像,对叶片及其局部区域进行了分析,进而在更为微观的尺度上对其机理进行了探讨。
纯净水以及酒精的532nm拉曼光谱
纯净水的拉曼光谱是检测一个光谱仪检出能力的一种评价方式, 也是对水溶液基础的拉曼光谱定量分析设备和相关器部件选取的一个判断标准。
光谱强度非线性检测
非线性是光谱仪强度测量过程中一个关键的干扰因素,其主要原因是由于CCD检测器响应非线性造成的.
表面增强拉曼光谱
拉曼散射效应非常弱,其散射光强度约为入射光强度的10-6~10-9,极大地限制了拉曼光谱的应用和发展 [4] 。1974年Fleischmann等人发现吸附在粗糙金银表面的tt旋分子的拉曼信号强度得到很大程度的提高,同时信号强度随着电极所加电位的变化而变化。 [5] 1977 年,Jeanmaire 与 Van Duyne [6] , Albrecht 与 Creighton等人 图1 Fe电极上的表面增强拉曼信号 图1 Fe电极上的表面增强拉曼信号 经过系统的实验研究和理论计算,将这种与银、金、铜等粗糙表面相关的增强效应称为表面增强拉曼散射(Surface enhanced Raman Scattering, SERS)效应,对应的光谱称为表面增强拉曼光谱。随后,人们在其它粗糙表面也观察到SERS现象。SERS技术迅速发展,在分析科学、表面科学以及生物科学等领域得到广泛应用,成长为一种非常强大的分析工具。 关于增强机理的本质,学术界目前仍未达成共识,大多数学者认为SERS增强主要由物理增强和化学增强两个方面构成,并认为前者占主导地位,而后者在增强效应中只贡献1~2个数量级。物理增强对吸附到基底附近分子的增强没有选择性。大量实验研究表明,单纯的物理或化学增强机理都不足以解释所有的SERS现象,增强过程的影响因素十分复杂,在很多体系中,认为这两种因素可能同时起作用,它们的相对贡献在不同的体系中有所不同。
激光器结构及原理
激光器的发明是20世纪科学技术的一项重大成就。它使人们终于有能力驾驶尺度极小、数量极大、运动极混乱的分子和原子的发光过程,从而获得产生放大相干的红外线、可见光线和紫外线(以至χ射线和γ射线)的能力。
漫反射积分球原理
积分球是具有高反射性内表面的空心球体。它主要用来对处于球内或放在球外并靠近某个窗口处的试样对光的散射或发射,或是光源本身发出的光进行收集的一种高效率器件。能够用来对材料的光学反射透射性能,光源的辐射度、亮度或色度等做-些精确时测量。
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