拉曼光譜儀

拉曼光譜儀

低波數測量能力突出的設備
拉曼光譜儀主要适用于科研院所、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确認;還可以應用于刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑒定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準确,以低波數測量能力著稱;采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。[1]
    中文名:拉曼光譜儀 外文名: 用途: 光源:DPSS激光器 光譜分辨率:0.2nm 波長:532nm

産品說明

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

技術指标

光學參數

光源:DPSS激光器

光譜分辨率:0.2nm

波長:532nm

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

光栅:1800l/mm

線分辨率:1.6nm/mm

探測器

探測元件:單光子計數器

暗噪聲:25cps (0℃)

制冷模式:TE制冷

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

通信方式:USB

工作環境

溫度:5℃-35℃

重量:25kg

尺寸:650mm*400mm*583mm

标準配置:

計算機内存:512MB

硬盤空間:40G

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。大部分光隻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^~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,從而不同于激發光(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,它隻與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而産生的(電子雲發生變化)。拉曼位移取決于分子振動能級的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,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征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。

應用領域

1.石油領域

檢測石油産品質量、定性分析石油産品組成或種類

2.食品領域

用于食品成分的“證實”,以及摻雜物的“證僞”

3.農牧領域

農牧産品的分類及鑒定

4.化學、高分子、制藥及醫學相關領域

過程控制;質量控制、成分鑒定、藥物鑒别、疾病診斷

5.刑偵及珠寶行業

毒品檢測;珠寶鑒定

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.鑒定

古物古玩鑒定、公安刑事鑒定等其他領域。

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。

曆史

全球第一台

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,既可在現場做快速鑒定之用,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

DeltaNu研制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

Advantage 532是一台低價高性能的台式拉曼光譜儀。相對于Advantage系列的其他型号來說,它具有更高的信噪比。

台式(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拉曼操作簡甲,适用于溶液、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(785)

Advantage 785TM采用了785 nm的近紅外激發波長,有效的降低了熒光背景的幹擾,而這種幹擾在采取了更短的激發波長時可能非常強烈。

告别熒光的光譜儀

Advantage1064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--憑借其電子遷移InGaAs光電陰極和電子轟擊CCD技術。

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