拉曼光谱技术及其在药物分析中的应用

【摘 要】拉曼光谱是研究化合物分子受光照射后所产生的散射光与入射光能量差与化合物振动频率、转动频率间关系的分析方法。该方法可用于化学物质结构分析、晶型分析、中药材真伪鉴别和成分分析及药物剂型的快速鉴别等。本文简单介绍了拉曼光谱的发展和基本原理,着重描述了拉曼光谱技术在药物分析领域的应用,并对其应用前景做了展望。 拉曼光谱( Raman spectroscopy) 是研究化合物分子受光照射后所产生的散射光与入射光能量差与化合物振动、转动频率间关系的分析方法。其优点在于快速、准确、灵敏,测量时通常不需要破坏样品( 样品形态可以是固体、半固体、液体或气体) ; 其谱带信号通常处于可见光谱或近红外光谱范围内,可以有效地和光纤联用。本文对拉曼光谱的发展和基本原理进行了简述,并将近年来拉曼光谱技术在药物分析中的应用做一综述。1 拉曼光谱技术的发展及基本原理 1928 年印度物理学家拉曼( C V Ram......阅读全文

拉曼光谱技术助力食品安全快检

拉曼光谱仪是一门基于拉曼散射效应而发展起来的光谱分析技术,体现的是分子的振动或转动信息,由于拉曼光谱技术与常规化学分析技术相比,具有无损、快速、环保、所需样品量少等特点,因而在石油化工、生物医学、地段考古、刑事司法、宝石鉴定等领域得以大力发展。近年来,三聚氰胺奶粉、苏丹红鸡蛋、毒豆芽等事件不

药物成分的拉曼分析

进行拉曼分析的仪器品类丰富,包括适合手持式、实验室和教育用途的拉曼系统。 拉曼分析系统一般包括光谱仪、激光光源、操作软件和采样配件,客户可以根据自身要求选择模块化组件进行配置,也可以选择不同波长范围和分辨率要求的拉曼光谱仪。前言对检验和表征而言,拉曼光谱具有多种优势。它检测速度快,对样品

拉曼分析

当一束激发光的光子与作为散射中心的分子发生相互作用时,大部分光子仅是改变了方向,发生散射,而光的频率仍与激发光源一致,这中散射称为瑞利散射。但也存在很微量的光子不仅改变了光的传播方向,而且也改变了光波的频率,这种散射称为拉曼散射。其散射光的强度约占总散射光强度的10-6~10-10。拉曼散射的产生原

海洋光学扩大整合拉曼(Raman)生产线

从模块化到系统整合  微型光纤光谱仪先驱海洋光学( 海洋光学- www.OceanOptics.com )已扩大整合了原有的拉曼生产线,增加了用于手持、实验室和教育方面的应用支持,某些型号的拉曼分析仪零售价下幅达40%。与532nm激光、785nm激光相配套的模块化、一键启动和应用套

紫外拉曼与共振拉曼原理

  荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波

紫外拉曼与共振拉曼原理

荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区

紫外拉曼与共振拉曼原理

荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波  紫外

便携式拉曼光谱简介

  便携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;可以应用于石油产品的快速分类和成分定性定量分析;地质勘探的现场分析研究。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,可对样品

拉曼-|-轻松助您药物研发

  随着商业、科学和法规在全球范围内的演变,将药物推向市场的挑战已经发生了巨大变化,拉曼光谱技术在药物分析领域的应用进展迅速,成为了药物研究和开发领域无可替代的工具。  作为精密拉曼光谱系统的制造专家,雷尼绍不断开发药物分析解决方案,我们的系统能够为药物的研究、开发和制造过程助力,为医药行业的前行提

拉曼光谱食品安全快检中的超级特工-(四)

轻松应对常规快检较难检测项目,更优的检测方案04针对一些常规快检较难检测的项目,必达泰克从前处理到增强方案进行了全面的优化,这些项目都能轻松应对。必达泰克通过对比实验检测食用油中的苯并芘,结果发现:在国标要求的2-10ppb的检出限下,常规快检方法ELISA酶标仪无法做到,而基于拉曼光谱法的必达泰克

拉曼光谱食品安全快检中的超级特工-(三)

化繁为简,更优的前处理流程03常规的食品安全前处理需要用到多个设备,繁琐复杂。必达泰克为了优化前处理流程,提高现场快检筛查的能力,特别开发了这款集超声提取、离心和挥发浓缩功能为一体的前处理仪。它具有多功能、便携、自动、简便等优势。实例:上图为食用油中苯并芘的前处理流程通过实际操作可知,从食用油样品,

厦门市将探索应用拉曼光谱毒品快检技术

  据悉,为深化促进厦门市毒品综合治理工作体系提质增效,6月25日,厦门市禁毒委员会与厦门大学在厦门大学颂恩楼举行战略合作签约仪式,开启为期五年的新一轮战略“长跑”。  据了解,双方开展的战略合作将紧紧围绕“毒品治理现代化”主题主线,全力打造“校地合作”全国禁毒新样本,着力从探索单位合作共建、禁毒戒

拉曼光谱食品安全快检中的超级特工-(一)

起因食品安全事关国计民生。近年来,三聚氰胺事件、苏丹红事件、瘦肉精事件、地沟油事件等食品安全问题频发,严重影响了我国食品业的发展。有专家认为,我国农产品、食品生产企业数量多、规模小而分散,法治和自律意识比较弱,而人口众多,消费人群和渠道也多,因此造成了食品安全问题多发。而常规的实验室检测方法由于数量

拉曼光谱食品安全快检中的超级特工-(二)

超级学霸,扩展型更强02相比其他食品安全快检方法检测方案扩展复杂、周期长、成本高等特点,基于拉曼光谱法的移动式食品安全快速分析仪能够针对性的对检测当地具有特色的检测项目进行方案开发,拥有很好的自我学习成长能力,扩展性更强,以保障当地食品安全快检能力的不断提升。下表列出一部分典型的检测科目的检测能力,

便携/手持拉曼入驻了这些单位-快检需求明显

   作为分子光谱领域最为活跃的仪器类别之一,拉曼光谱仪器已经成为科学仪器行业的关注焦点之一,市场争夺也日益激烈,特别是在便携/手持拉曼表现的尤其突出,不仅是新产品“层出不穷”,新的应用也是“推陈出新”,同时其应用领域以及应用单位的类型也在不断的拓展中,其中以快检的需求最为明显。   近两年,我

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

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(五)

石墨:石墨属于另一种碳的同素异形体,本质上是由多层石墨烯堆叠而成。石墨材料的拉曼光谱图与多层石墨烯类似,G峰占主导地位;但是通过改变形状,G’峰能够变得高度复杂。虽然石墨已经广泛用于润滑剂、铅笔等方面,但人们仍然在不断探索它的新应用。例如,通过将石墨与ZnO纳米颗粒混合可以制备出一种新型消毒介质。利

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析(四)

纳米金刚石与单壁碳纳米管复合:一些先进材料或者新材料都是通过将几种具有优异性能的材料复合而成,这其中就包括由不同的碳的同素异形体复合制备而来的材料。这种材料只由碳元素组成,因此,只利用扫描电镜技术很难检测出其质量的好坏以及在制备过程中引起的结构损坏等。图4展示了对纳米金刚石薄膜沉积在单壁碳纳米管上形

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(六)

富勒烯:富勒烯,又称为巴基球,是一种仅含碳原子的球形结构。其中参与球形的碳原子数量决定了其尺寸和特性。富勒烯目前主要应用在药物学中的基因和药物输送介质方面以及在医用科学领域内作为X光和核磁共振成像中的造影剂使用等。由于尺寸原因,富勒烯能够利用扫描电镜进行观察;例如直径为1纳米的富勒烯通过光学显微镜难

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析(三)

碳纳米管:碳纳米管材料具有优异的机械性能、电性能以及光学性能等,这些优异的性能使得碳纳米管在许多领域都具有较大的应用潜力,例如用于电子显示器、太阳能电池、存储器、导电复合材料、储氢材料、燃料电池以及超级电容器等方面。这种材料呈圆柱形管状(SP2杂化的碳原子组成)。碳纳米管可以看作是由二维平面材料石墨

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(二)

金刚石:金刚石材料具有许多优异的特性,例如超高的硬度与刚度,极好的导热性,与大多数化学试剂不会发生化学反应等。将金刚石以薄膜的形式沉积到其他材料上能够有效提高其他材料的综合性能。金刚石晶体中只含有四面体SP3杂化的碳碳键,因此其拉曼光谱中只在大约1332 cm-1处出现拉曼峰。但是在纳米金刚石的

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(一)

简介:碳材料通常都具有一些特殊的性质,这些性质使得它们在许多工业领域内都具有广泛的应用。例如石墨烯、石墨、金刚石等就是几种由碳元素组成,互为同素异形体的碳材料。这些碳材料都具有强度高、轻量化、导电能力强、耐热性好等特点。并且它们都是由碳元素组成,彼此以碳-碳键连接。这种特点使得碳材料极其适合采用拉曼

拉曼测试

 简要介绍:先进材料表征方法利用电子、光子、离子、原子、强电场、热能等与固体表面的相互作用,测量从表面散射或发射的电子、光子、离子、原子、分子的能谱、光谱、质谱、空间分布或衍射图像,得到表面成分、表面结构、表面电子态及表面物理化学过程等信息的各种技术,统称为先进材料表征方法。先进材料表征方法包括表面

拉曼散射

1921 年,印度物理学家拉曼(C. V. Raman)从英国搭船回国,在途中他思考着为什么海洋会是蓝色的问题,而开始了这方面的研究,促成他于 1928 年 2 月发现了新的散射效应,就是现在所知的拉曼效应,在物理和化学方面都很重要。 1888 年 11 月,拉曼(他的全名是 Chandrasek

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

基于拉曼组的单细胞快检技术可同时定量检测

  通过光合作用固定的二氧化碳与太阳能在生物体内有三种主要的存储形式:多糖、油脂和蛋白质,共同构成了生物碳存储与生物能源产业的物质基础。目前,对细胞中这三类高含能储碳分子的识别、表征和定量极为繁琐,通常难以在单个细胞精度测量,这限制了光合固碳细胞工厂的筛选与改造效率。中国科学院青岛生物能源与过程研究

拉曼物理学原理和拉曼贡献

物理学原理拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,恩拉曼光谱和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state)