仪器名称激光拉曼光谱仪
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激光共聚焦拉曼光谱仪(raman)的工作原理及应用优势
激光共聚焦拉曼光谱仪(Raman spectroscopy)利用拉曼散射现象来获得样品的信息。
其工作原理如下:
激光激发:激光光源照射在样品上,激发样品中的分子振动和转动。
拉曼散射:样品中的分子在受到激光激发后,会发生拉曼散射。
在这个过程中,一部分光子的能量被转移给样品分子,使得散射光子的能量发生改变,这种能量变化对应于样品分子的振动和转动能级差。
光谱测量:拉曼散射光子的能量变化被测量,生成拉曼光谱。
这个光谱提供了关于样品分子的结构、化学成分、晶体结构等信息。
激光共聚焦拉曼光谱仪的应用优势包括:
非破坏性分析:拉曼光谱是一种非破坏性的分析技术,可以直接对样品进行测试而无需破坏样品。
高灵敏度:拉曼光谱可以检测到样品中的微量成分,具有很高的灵敏度。
高空间分辨率:激光共聚焦技术结合在一起,可以提供高空间分辨率的拉曼光谱图像,对微区域样品的分析提供了可能。
无需或简化样品准备:拉曼光谱不需要复杂的样品准备过程,对样品的要求相对较低,可以节省时间和成本。
多领域应用:拉曼光谱在材料科学、药物研发、生命科学、环境监测等领域都有广泛应用,可以用于分析固体、液体、气体等不同类型的样品。
总的来说,激光共聚焦拉曼光谱仪因其非破坏性、高灵敏度、高空间分辨率等优势,在科学研究和工业领域具有重要的应用价值。
invia拉曼光谱仪技术参数
Invia拉曼光谱仪技术参数
Invia拉曼光谱仪是一种非接触式的分析仪器,可以用于材料表征、分子识别、定量分析等方面。
以下是该光谱仪的技术参数:
1. 激光系统
- 激光波长:532 nm,633 nm,785 nm,1064 nm
- 激光功率:最大 500 mW
- 激光稳定性:±0.1%(12 小时)
2. 光谱采集
- 光谱范围:100-4000 cm^-1
- 光谱分辨率:最大 0.5 cm^-1
- 光谱积分时间:1 ms - 10 s
- 光谱信噪比:最大 10000:1
- 光谱数据点数:最大 65536
3. 样品环境
- 温度范围:-196°C to 600°C
- 恒温性能:±0.1°C
- 样品台:可调节 XYZ 方向
- 环境控制:可选气体流量控制系统
4. 数据处理
- 谱图处理:峰值拟合,基线校正,卷积平滑等
- 数据分析:主成分分析,偏最小二乘回归等
5. 其他功能
- 显示:高分辨率触控屏幕
- 远程控制:可选 LAN 或 Wi-Fi 控制界面
Invia拉曼光谱仪具有高灵敏度、高分辨率和高稳定性等特点,可以满
足不同领域不同样品的分析需求,因此被广泛应用于材料科学、化学、生物医学等各个领域。
激光拉曼光谱仪原理
激光拉曼光谱仪是一种基于拉曼散射原理的仪器,用于研究和分析样品的分子结构。
它利用激光光源照射样品,将激光光子与样品分子相互作用的结果,通过光学系统收集、分析和解读后,得到样品的拉曼散射光谱。
激光拉曼光谱仪的工作原理如下:
1. 激光源:使用可调谐激光源,通常是单色激光器,产生具有特定波长的单色激光光源。
常用的激光波长包括532 nm和
785 nm。
2. 光学系统:激光光源经过准直、聚焦等光学元件,使光线在样品上聚焦成一个细小的光斑点。
同时,收集样品上产生的拉曼散射光。
3. 样品与激光相互作用:激光光斑照射在样品上,激发样品分子的振动、转动等运动。
一部分激光能量被样品吸收,剩余的能量以散射光的形式发出。
激光散射光中,有一部分与样品分子的振动、转动等运动信息相关,称为拉曼散射光。
4. 光谱分析:拉曼散射光由光学系统收集后,经过分光装置进行波长分离,最后通过光电探测器转化为电信号。
通过记录和分析这些电信号,可以得到样品的拉曼光谱。
激光拉曼光谱仪的优点是非常灵敏、无需样品处理,能够在非破坏性条件下对样品进行分析。
它广泛应用于化学、材料科学、生物分析等领域,可以用于表征样品的组分、结构、反应动力学等信息。
拉曼光谱仪工作原理
拉曼光谱仪是一种用来测量拉曼散射光谱的仪器。
其工作原理如下:
1. 激光源:拉曼光谱仪使用一束高强度、单色的激光作为光源。
常见的激光源有氦氖激光器、二极管激光器等。
激光的功率和波长选择与待测样品的特性有关。
2. 散射装置:激光束通过一个透镜聚焦成一束平行光,并由散射物体(通常是待测样品)散射。
散射光中的一部分与激光光子
产生频率差(拉曼散射)。
3. 光谱仪:拉曼光谱仪使用一台分光仪来分离频率差的散射光,并测量其强度。
它通常由一个凹面光栅或散射体光栅组成,可以将不同频率的光条带分离为不同的光谱线。
4. 探测器:分离的光谱线经过光谱仪后会落在一个探测器上,例如光电二极管、硅光电二极管或光电倍增管。
这些探测器能够测量散射光的强度。
5. 数据分析:拉曼光谱仪通过计算和分析测得的光谱数据,可以确定样品的分子结构、化学成分和其他物理特性。
常见的数据分析方法有基准校准、强度校正、峰拟合等。
总结起来,拉曼光谱仪通过测量样品散射的拉曼光谱,从而得知样品的分子结构和特性。
它具有非侵入性、无需样品处理和
高灵敏度等优点,因此在化学、生物、材料科学等领域得到广泛应用。
激光拉曼光谱仪(进口)1.工作环境条件1.1工作电压:220V交流稳压1.2工作温度:15-28 ºC1.3相对湿度:<78% RH2. 技术要求及配置2.1 主要功能:2.1.1食品、药物分析研究与检测;2.1.2 实验室级研究用激光拉曼光谱仪(非便携式拉曼)。
2.2 激光拉曼光谱仪*2.2.1 光谱分辨率:2cm-12.2.2 光谱重复性:优于±0.2cm-12.2.3 拉曼光谱测量范围:532nm激光激发:50cm-1-3500cm-1拉曼位移780nm激光激发: 50cm-1-3300cm-1拉曼位移2.2.4近红外增强CCD探测器:*2.2.4.1半导体制冷-70ºC控制。
2.2.4.2量子效率:650 nm处> 50%,暗噪声: <0.01电子/秒/像元,读出噪声: < 7电子/像元2.3智能常规样品拉曼采样模块2.3.1可调动态点检测功能,可一次获取范围5mm x 5mm非均相样品区域综合拉曼光谱信息,且不损失拉曼信号强度。
软件控制选择的测样区域;*2.3.2灵敏度:标准polystyrene材料拉曼峰信噪比好于2252.3.3通用采样台附件:软件自动识别,并报告序列号。
不同样品附件之间轻松切换, 精确定位,无需关机即可实现与其他附件更换。
2.3.4具有玻璃瓶样品架、箍夹式样品架、平板式通用样品架等。
2.4激光激发光路组件2.4.1. 532nm高亮度长寿命固体激光器,激光输出功率24mW, TEM00空间模式。
模块化高稳定预准直设计;2.4.2 780nm 高亮度长寿命半导体激光器,激光输出功率50mW,TEM00空间模式。
模块化高稳定预准直设计。
*2.4.3 瑞利滤光装置:各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片,模块化高稳定预准直设计。
各激发波长所对应拉曼测量低波数到50cm-1(445nm除外)。
(低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50cm-1,并测量位于50cm-1的硫磺拉曼峰位)。
激光显微共焦拉曼光谱仪用途
激光显微共焦拉曼光谱仪(Laser Micro-Confocal Ram an Spectroscope)是一种高精度的分析仪器,它结合了激光光源、显微镜和拉曼光谱技术,用于获取样品的化学和结构信息。
以下是激光显微共焦拉曼光谱仪的一些主要用途。
1.材料分析:用于研究各种材料的组成、结构和相变,包括但不限于无机材料、有机材料、生物材料和纳米材料。
2.表面分析:由于拉曼光谱能够提供关于样品表面几微米深度的信息,因此它可以用于研究样品表面的化学成分和结构。
3.药物分析:在药物研发和质量控制中,激光显微共焦拉曼光谱仪可以用于分析药物的化学成分、结晶状态和杂质。
4.生物医学研究:用于研究细胞、组织和其他生物样本的化学特征,有助于疾病诊断和生物分子机制的研究。
5.污染物检测:用于环境和食品安全领域,检测和监测污染物和有害物质的含量。
6.文物修复:在考古和文物修复领域,用于无损分析文物的材料组成,以指导修复工作。
7.材料科学:用于研究新型材料的合成、结构和性能关系,推动材料科学的发展。
8.纳米技术:在纳米技术领域,用于监测和分析纳米粒子的尺寸、形状和组成。
激光显微共焦拉曼光谱仪由于其高灵敏度、高空间分辨率和对样品的非破坏性,已经成为科学研究、工业生产和质量控制等领域的重要工具。
拉曼光谱分析仪的原理和应用什么是拉曼光谱分析仪?拉曼光谱分析仪(Raman spectroscopy)是一种非侵入性的光谱分析技术,通过激光照射样品,观察样品中光子的散射现象获取样品的光谱信息。
拉曼光谱分析仪可以提供样品的分子结构、组成、物理状态以及分子之间的相互作用等详细信息,广泛应用于医药、生物、化学、材料和环境等领域。
拉曼光谱分析的原理拉曼光谱分析基于拉曼散射效应,该效应是过程中原子或分子的振动产生光子的能量变化,从而使得入射光子发生能量的转移。
拉曼光谱是通过测定样品中光子能量的变化来分析样品的。
具体而言,拉曼光谱分析仪使用一束单色激光照射样品,并收集样品散射出的光谱信息。
收集到的光谱信息被传输到光谱仪中进行处理和分析。
拉曼光谱分析的应用拉曼光谱分析仪在各种领域有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域和案例:1. 化学领域•化学物质的鉴定和定量分析•反应过程的监测和动力学研究2. 材料科学和工程•材料的结构分析和成分鉴定•制备过程的监控和优化3. 药学和生物医学•药物分子的结构表征和成分分析•癌症早期诊断和体内药物输送研究4. 环境科学•污染物的检测和监测•大气中气体成分的分析拉曼光谱分析仪的优势拉曼光谱分析仪相比传统的光谱分析技术具有以下优势:•非破坏性分析:不需要对样品进行任何处理,避免了样品的破坏。
•快速分析:可以在短时间内获取样品的光谱信息,快速分析样品的组成和结构。
•无需特殊准备:样品不需要进行特殊处理或制备,直接进行分析。
•高灵敏度:能够检测到样品中只有少量的化学成分或污染物。
•高分辨率:可以分析样品中的微观结构和细微变化。
使用拉曼光谱分析仪的步骤使用拉曼光谱分析仪进行实验和分析时,通常依次执行以下步骤:1.准备样品:根据需要准备待分析的样品,不同的样品可能需要不同的处理方法,比如溶解、制片等。
2.设置拉曼光谱分析仪:根据样品和分析要求,设置合适的激光波长、功率和采样参数。
3.放置样品:将样品放置在拉曼光谱分析仪的样品台上,保持样品与激光的光线对准。
对于Horiba拉曼光谱仪的使用说明,我会按照深度和广度的要求进行全面评估,并据此撰写一篇有价值的文章。
1. Horiba拉曼光谱仪的基本原理和特点Horiba拉曼光谱仪是一种非破坏性的分析仪器,利用激光光源照射样品,通过观察样品散射光的频率变化来获得样品的结构信息和成分分析。
它具有高灵敏度、高分辨率和非接触的特点,适用于固体、液体和气体样品的分析。
2. Horiba拉曼光谱仪的操作流程a. 准备样品:将待分析的样品准备好,保证样品表面的干净和平整。
b. 设置仪器参数:根据样品的性质和分析的要求,设置激光波长、功率和探测器灵敏度等参数。
c. 进行拉曼光谱测试:将样品放置在光谱仪的测试台上,通过软件控制激光的照射和观测样品散射光的频率变化。
d. 数据处理和分析:获取样品的拉曼光谱图谱,并进行数据处理和分析,得出样品的结构信息和成分分析结果。
3. Horiba拉曼光谱仪的应用领域Horiba拉曼光谱仪在材料科学、生命科学、环境监测等领域有着广泛的应用,可以用于表面分析、晶体结构分析、药物成分分析、环境污染物检测等方面。
4. 我的观点和理解作为一种高端的分析仪器,Horiba拉曼光谱仪在现代科研和工业生产中扮演着重要的角色。
它不仅提供了强大的分析能力,还为科研人员和工程师们提供了更多的样品分析思路和方法。
5. 总结通过对Horiba拉曼光谱仪的使用说明的全面评估和分析,我们可以更深入地了解到这一分析仪器的工作原理和操作流程,以及它在不同领域的应用。
我们也可以根据自己的实际需求和实验要求来合理选择和使用Horiba拉曼光谱仪,为自己的研究和生产提供更多的技术支持。
以上就是对Horiba拉曼光谱仪使用说明的一篇有价值的文章,希望对您有所帮助。
Horiba拉曼光谱仪作为一种高精度、高灵敏的分析仪器,具有广泛的应用领域和重要的科研和工业意义。
在材料科学领域,Horiba拉曼光谱仪可以用于研究和分析各种材料的结构和成分,例如纳米材料、电子材料、光学材料等。
型激光拉曼光谱仪安全操作及保养规程前言型激光拉曼光谱仪是一种用于分析物质分子结构的高端仪器。
其工作原理是通过激光照射样品,观测样品反射光的拉曼散射光谱,从而得到物质的分子结构信息。
在使用过程中,必须遵守相关的安全操作规程和保养规程,以确保仪器的正常运行和使用者的人身安全。
安全操作规程1. 工作人员要求在使用型激光拉曼光谱仪前,必须参加相关安全培训,并由培训人员进行安全操作指导。
未经过专业培训的人员禁止擅自操作仪器。
2. 环境要求型激光拉曼光谱仪应该放置在干净、光线暗的仪器房中,以避免光污染和尘埃污染对仪器的影响。
仪器房应该有良好的通风和温度控制。
3. 操作要求使用型激光拉曼光谱仪时,必须保持安静,不得乱跑乱动,避免发生意外。
在操作过程中,必须佩戴耳塞和防护眼镜,以保护身体。
操作时不得将手指或其他物体挡在仪器出光口前,避免反射光对眼睛造成伤害。
同时,严禁直接观察激光出光处。
4. 紧急处理要求在型激光拉曼光谱仪出现危险时,如出现设备故障、气体泄漏等情况,应立即按照紧急处理程序进行处理。
如果情况严重,应立即通知相关管理人员和专业技术人员,协助处理事故,避免造成重大损失。
保养规程1. 日常保养型激光拉曼光谱仪应当定期清洁,避免灰尘、污垢和腐蚀物进入。
使用无防腐剂的高纯度酒精棉球擦拭,可以有效防止污渍和腐蚀。
定期更换化学药品和检查光路,保持仪器应有的精度和灵敏度。
2. 周期性保养型激光拉曼光谱仪应该定期进行维护和校准,并保持光学元件的清洁和光线良好的对准。
严格按照生产厂家提供的保养手册和程序进行操作,避免对仪器和操作者造成不必要的伤害。
结语型激光拉曼光谱仪是一种精密、高端的仪器,其安全操作和保养对操作者和仪器的完好运行和操作都至关重要。
在使用过程中,必须建立科学、合理的安全规章制度,实行封闭操作、严格操作、保养维护等制度,确保仪器处于最佳状态。
任何擅自更改仪器或方法的行为都可能导致严重的后果,故而,自觉遵守规程,做好安全工作和保养,不仅是操作者的责任,更是对实验室工作的要求,有利于实验室安全和科研工作的开展。
激光共聚焦拉曼光谱仪和受激拉曼光谱仪激光共聚焦拉曼光谱仪和受激拉曼光谱仪是当今分析化学领域中常用的两种光谱仪器,它们在化学物质的表征和分析中扮演着重要的角色。
本文将分别对激光共聚焦拉曼光谱仪和受激拉曼光谱仪进行介绍,探讨它们的原理、特点和应用领域。
一、激光共聚焦拉曼光谱仪1. 原理激光共聚焦拉曼光谱仪是一种利用拉曼散射效应对样品进行分析的仪器。
其原理是激光光源照射在样品表面时,样品分子的振动和转动会引起光子的频率变化,产生拉曼散射光。
通过检测和分析拉曼散射光的频率和强度,可以获取样品的结构信息和成分分析。
2. 特点激光共聚焦拉曼光谱仪具有高灵敏度、高分辨率、非破坏性等特点。
由于激光光源的高聚焦性能,可以实现对微小区域的拉曼光谱分析,适用于微观颗粒物、纳米材料、生物样品等的研究。
3. 应用领域激光共聚焦拉曼光谱仪在材料科学、生物医学、环境监测等领域具有广泛的应用。
在纳米材料的表征和分析、生物细胞成分的检测、环境中微小颗粒物的鉴定等方面发挥着重要作用。
二、受激拉曼光谱仪1. 原理受激拉曼光谱仪是基于受激拉曼散射效应的光谱仪器。
其原理是利用外加激光场激发样品分子的振动能级,导致拉曼散射光的增强,从而提高信号强度和检测灵敏度。
2. 特点受激拉曼光谱仪具有高灵敏度、高信噪比和高分辨率等特点。
通过光学系统和激光控制技术的优化,可以实现对微弱拉曼信号的增强和检测,适用于低浓度样品的分析和检测。
3. 应用领域受激拉曼光谱仪在化学分析、生物医学、食品安全等领域有着重要的应用价值。
在化学反应机制的研究、药物分子的结构确认、食品添加剂的检测等方面发挥着重要作用。
总结激光共聚焦拉曼光谱仪和受激拉曼光谱仪作为高端分析仪器,在化学分析和材料表征领域具有重要的应用前景。
随着科学研究和技术进步的不断推进,相信这两种光谱仪将在更多领域展现出其巨大的潜力和价值。
「激光共聚焦拉曼光谱仪」和「受激拉曼光谱仪」作为高端分析仪器,在化学分析和材料表征领域具有着重要的应用前景。
仪器名称:激光拉曼光谱仪
数量:2台,国产
用途:用于了解拉曼散射用于分子结构研究及光谱分析的机理;学习研究化合物分子受光照射后所产生的散射,散射光与入射光能级差和化合物振动频率、转动频率的关系;使学生了解激光拉曼/荧光光谱仪的结构工作原理及使用方法;进行四氯化碳等溶液的拉曼散射谱的测定。
技术指标(标注有*的部分为重要技术条款,不能有负偏离):
备注:根据招标与采购相关管理规定:招标参数必须满足三家以上产品的指标,不得指定品牌、型号等不符合政策规定的条件,采购单位提交指标时不得编写独家及三家产品无法满足的招标参数。
提交时项目负责人需签字确认,并提交调研时获取的产品官方含技术指标的网页或者彩页,以便于形式审查。
市场调研或技术咨询时切忌表达品牌倾向。
标注有*的部分为重要技术条款,不允许有负偏离。