拉曼光谱快速测出豆芽中的激素
应急检测让拉曼光谱检测技术一举成名。只可惜当时没有相关国家检测标准,不能给执法提供有力支撑,该方法最终没有被采纳。但团队也收获了一个重要的提示:简便快捷的食品检测检验,无论是对用户,还是对执法者,是很重要可行的解决方案。郑大威团队的研究仍在继续,他们对准了数量庞大的进京蔬菜、水果。郑大威介绍,现在国家对于蔬菜水果的安全监管日益严格,无论是在田间的源头,还是市场的终端,都建立了一系列措施。但一旦蔬菜、水果运输量大,容易出现检测的盲点。以北京为例,北京市大量的食品菜品来自外地,属于典型的输入型城市。面对这么大批量的食品菜品,提供快速检测方法,对菜农和执法机构都会带来很大的便利。他们开发出了全新的拉曼光谱检测设备,这部设备在现场对豆芽中残留的人为添加植物生长激素进行了检测,时间也就短短几分钟,检测结果与大型检测设备的结果基本一致,“如果能应用到批发市场,检测作业的效率就会大大提高。” 郑大威说。......阅读全文
拉曼光谱快速测出豆芽中的激素
应急检测让拉曼光谱检测技术一举成名。只可惜当时没有相关国家检测标准,不能给执法提供有力支撑,该方法最终没有被采纳。但团队也收获了一个重要的提示:简便快捷的食品检测检验,无论是对用户,还是对执法者,是很重要可行的解决方案。郑大威团队的研究仍在继续,他们对准了数量庞大的进京蔬菜、水果。郑大威介绍,
炭疽杆菌的拉曼光谱快速检测法
自2001年以来,含有不明粉状物恐吓信的伪装袭击事件频频发生。借助于拉曼光谱法可于数小时之内查明恐吓信中是否存在危险的炭疽杆菌。 自2001年美国发生炭疽恐怖袭击事件以来,生化武器对人类的威胁便成为公众关注的焦点。此后,在全球范围内(特别是美国和欧洲)相继发生了多起针对政府、管理当局、大使
拉曼光谱可用于快速肾结石分析
分析测试百科网讯 Fraunhofer物理测量技术研究所(IPM,德国弗莱堡)的研究人员正在开发一种能够在术后立即快速分析肾结石的拉曼光谱系统。 肾结石大小通常不会超过一粒米,但是也有一些可以生长到直径几厘米大小。有时,肾结石会阻塞输尿管,引起腹绞痛。如果不能溶解,肾结石是用体外冲击
教你如何快速选择拉曼光谱仪?
教你如何快速选择拉曼光谱仪 拉曼光谱仪主要适用于科研院所、高等院校物理和化学实验室、生物及医学领域等光学方面,研究物质成分的判定与确认;还可以应用于刑侦及珠宝行业进行毒品的检测及宝石的鉴定。该仪器以其结构简单、操作简便、测量快速高效准确,以低波数测量能力著称;采用共焦光路设计以获得更高分辨率,
拉曼光谱为果蔬快速检测“省钱”
近年来,三聚氰胺奶粉、苏丹红鸡蛋、毒豆芽等事件不时曝光,民众对于食品安全的关注也日益强烈。如何把好舌尖上的安全关,检测检验是至关重要的环节。可惜传统的实验室检测,需要切片、细菌培养等诸多环节,时间长、花费大、效率低,在“大批量进出”的果蔬检测领域“心有余而力不足”。 有没有更加简便有效的检测方
拉曼光谱
1、单道检测的拉曼光谱分析技术。2、以CCD为代表的多通道探测器的拉曼光谱分析技术。3、采用傅立叶变换技术的FT-Raman光谱分析技术。4、共振拉曼光谱分析技术。5、表面增强拉曼效应分析技术。
拉曼光谱
一、拉曼光谱的基本原理用单色光照射透明样品时,光的绝大部分沿着入射光的方向透过,一部分被吸收,还有一部分被散射。用光谱仪测定散射光的光谱,发现有两种不同的散射现象,一种叫瑞利散射,另一种叫拉曼散射。1.瑞利散射散射是光子与物质分子相互碰撞的结果。如果光子与样品分子发生弹性碰撞,即光子与分子之间没有能
拉曼光谱
一、拉曼光谱的基本原理用单色光照射透明样品时,光的绝大部分沿着入射光的方向透过,一部分被吸收,还有一部分被散射。用光谱仪测定散射光的光谱,发现有两种不同的散射现象,一种叫瑞利散射,另一种叫拉曼散射。1.瑞利散射散射是光子与物质分子相互碰撞的结果。如果光子与样品分子发生弹性碰撞,即光子与分子之间没有能
拉曼光谱在锂电中的应用
拉曼光谱在锂电中的应用如下图所示,拉曼光谱表征可以反应碳层的石墨化程度。图中1352 cm-1与1596 cm-1分别对应于碳的D峰和G峰。D峰对应于碳材料的孔隙、缺陷,G峰对应于碳材料的石墨片层E2g堆积方式。ID/IG的比值为0.87,说明该材料碳化后为无定型结构。SiO2/C复合材料的拉曼光谱
关于拉曼光谱的拉曼效应介绍
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射. 弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分.非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。 当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。在垂直
拉曼光谱仪器-几秒钟可测出食品是否安全
科研人员正用仪器和纳米材料进行检测 从一瓶饮料中取出几滴,滴入含有配套检测试剂的检测池,然后放入检测仪中,检测仪立即可捕捉到光信号,最短可在数秒钟内检测出该饮料是否有违法添加或滥用色素等问题。这便是厦门等离激元增强拉曼光谱仪器研发与产业化中心(以下简称“中心”)自主研发的PERS食品安全快速检
使用拉曼光谱仪快速检测危险液体
1. 技术背景危险液体检查是关系公共安全的重要检测项目。那些带有强烈生物毒性,化学腐蚀性或者易燃易爆的液态物已成为人流密集区域和重要场合的必备检测项目,比如海关,边防,公共交通(民航,高铁,地铁等)、重要场馆(博物馆,展览馆,大型会议)等场合。然而现有的安全检查手段存在很多不足,比如常用
拉曼光谱在化学研究中的应用
拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以鉴别特殊的结构特征或特征基团。拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判断的依据。 在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,
拉曼光谱在宝石研究中的应用
拉曼光谱技术已被成功地应用于宝石学研究和宝石鉴定领域。拉曼光谱技术可以准确地鉴定宝石内部的包裹体,提供宝石的成因及产地信息,并且可以有效、快速、无损和准确地鉴定宝石的类别——天然宝石、人工合成宝石和优化处理宝石。(1)拉曼光谱在宝石包裹体研究中的应用拉曼光谱可以用于宝石包裹体化学成分的定性、定量检测
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拉曼光谱在宝石研究中的应用
拉曼光谱技术已被成功地应用于宝石学研究和宝石鉴定领域。拉曼光谱技术可以准确地鉴定宝石内部的包裹体,提供宝石的成因及产地信息,并且可以有效、快速、无损和准确地鉴定宝石的类别——天然宝石、人工合成宝石和优化处理宝石。 (1)拉曼光谱在宝石包裹体研究中的应用 拉曼光谱可以用于宝石包裹体化学成分的定
【分享】拉曼光谱日常使用中的问题
拉曼图谱中峰位的强弱是什么因数造成的? 1. 从分析角度来说应该是所测样品中含有该成分的含量多少所影响的,当然也可能是因为该元素所受周围力场的影响所致 2. 排除含量的问题,分子结构是主要的影响因素 3. 和相应振动引起的极化率有关 蓝移vs红移? 1. 红移在物理学和天文学领域,指物
农残检测新利器:新型便携式表面增强拉曼光谱仪
近年来,三聚氰胺奶粉、苏丹红鸡蛋、毒豆芽等事件不时曝光,民众对于食品安全的关注也日益强烈。如何把好舌尖上的安全关,检测检验是至关重要的环节。可惜传统的实验室检测,需要切片、细菌培养等诸多环节,时间长、花费大、效率低,在“大批量进出”的果蔬检测领域“心有余而力不足”。近日,北京工业大学生命科学与生物工
拉曼光谱技术
1. 拉曼点扫面积有多大?显微镜物镜出口的激光光斑的直径约1-2微米。拉曼成像的区域大小更多取决于自动平台的移动范围,尺度和自动平台相关,有75X50mm,100X80mm,300X300mm等选择。2. 表面增强拉曼能否表征金膜表面修饰的单分子层自组装膜的形态?如膜的缺陷可以,前提是你的单分子膜有
拉曼光谱种类
拉曼种类数种的拉曼光谱分析技术持续发展中,被用来增强灵敏度(表面增强拉曼效应)、改善空间性的分辨率(微拉曼光谱仪),或者取得特殊的分析讯号(共振拉曼光谱)。· 表面增强拉曼效应 通常以金或银的胶体或者基板上附着金或银的奈米粒子。金或银粒子的表面等离子体共振由激光所激发,其结果产生增强金属表面的电场。
拉曼光谱的由来
人民生活息息相关的宝玉石鉴定到国家矿产资源的开发,再到认知地球深部的物质组成。我国的地球科学事业经历了找矿大会战、板块构造、太空探测、行星演化等方面的发展。在未来,我国还将在深地、深空、深海方面继续发力,取得更辉煌的成绩。拉曼光谱是由印度科学家拉曼在 1928 年首次发现的[1]。一定频率的光与
拉曼光谱的含义
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射. 弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。拉曼效应是光子与光学支声子相互作用的结果。 拉曼光谱-原理 拉曼效应起源于分子振动(和点阵振动)与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级(
拉曼光谱的含义
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射。弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分.非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。 当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。在垂直方向观察
拉曼光谱的分析
通过的结构分析解释光谱: 分子为四面体结构,一个碳原子在中心,四个氯原子在四面体的四个顶点。当四面体绕其自身的一轴旋转一定角度,或记性反演(r—-r)、或旋转加反演之后,分子的几何构形不变的操作称为对称操作,其旋转轴成为对称轴。CCI4有13个对称轴,有案可查4个对称操作。我们知道,N个原子构
拉曼光谱的特征
拉曼散射光谱具有以下明显的特征a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,只和样品的振动转动能级有关;b. 在以波数为变量的拉曼光谱图上,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧, 这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振
拉曼光谱的优点
拉曼光谱的优点在于它的快速,准确,测量时通常不破坏样品(固体,半固体,液体或气体),样品制备简单甚至不需样品制备。谱带信号通常处在可见或近红外光范围,可以有效地和光纤联用。这也意味着谱带信号可以从包封在任何对激光透明的介质,如玻璃,塑料内,或将样品溶于水中获得。现代拉曼光谱仪使用简单,分析速度快(几
拉曼光谱的特征
拉曼散射光谱具有以下明显的特征 a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,只和样品的振动转动能级有关; b. 在以波数为变量的拉曼光谱图上,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧, 这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或
拉曼光谱的优点
拉曼光谱的优点在于它的快速,准确,测量时通常不破坏样品(固体,半固体,液体或气体),样品制备简单甚至不需样品制备。谱带信号通常处在可见或近红外光范围,可以有效地和光纤联用。这也意味着谱带信号可以从包封在任何对激光透明的介质,如玻璃,塑料内,或将样品溶于水中获得。现代拉曼光谱仪使用简单,分析速度快
拉曼光谱的定义
当光照射到物质上时会发生散射,散射光中除了与激发光频率相同的弹性成分(瑞利散射)外,还有比激发光的频率低的和高的成分,后一现象统称为拉曼效应。由分子振动、固体中的光学声子等元激发与激发光相互作用产生的非弹性散射称为拉曼散射,一般把瑞利散射和拉曼散射合起来所形成的光谱称为拉曼光谱。由于拉曼散射非常弱,
拉曼光谱的历史
1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射,同年稍后在苏联和法国也被观察到。在透明介质的散射光谱中,频率与入射光频率υ0相同的成分称为瑞利散射;频率对称分布在υ0两侧的谱线或谱带υ0±υ1即为拉曼光谱,其中频率较小的成分υ0-υ1又称为斯托克