一文了解便携式拉曼光谱检测仪(纳米增强技术)

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,可对样品表面进行um级的微区检测,也可用此进行显微影像测量,该仪器成为可移动小型实验室。 工作原理 当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;约占总散射光强度的 10-6~10-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,称为拉曼散射。拉曼散射中频率减少的称为斯托克斯散射,频率增加的散射称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常测定的大多是斯托克斯散射,也统称为......阅读全文

什么是表面增强拉曼散射

表面增强拉曼散射 (surface enhancement of Raman scattering ),英文简称SERS。1974年M.Fleishmann等人测量到了电化学池中经过几次氧化还原反应的银表面吸附吡啶分子的拉曼散射线。1976年R.P.Vandyne等证实了上述实验并推算出银表面吸附的

手性印迹表面增强拉曼散射检测技术获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488309.shtm   a) SERS-CIP检测策略示意图;b)含SERS标记物的SERS-CIP玻璃毛细管照片,识别区域用红色圆圈表示;c)在SERS-CIP上实现手性氨基酸识别检测原理

光谱界的“电镜”:拉曼光谱已经实现亚纳米颗粒分析

  据物理学家组织网近日报道,日本科学家开发出一种新拉曼光谱法,使研究人员能分析直径仅0.5~2纳米金属颗粒的化学成分和结构。这一最新突破有望使科学家开发出新型微材料,广泛应用于电子、生物医学、化学等领域。金属纳米颗粒拥有广泛的潜在应用前景,正成为现代研究领域的“香饽饽”。研究人员目前已能分析出直径

光纳科技:“从源头到餐桌”食品安全的快检方案

  近日,光纳科技®(OptoTrace Technologies, Inc.)自主研发的便携式拉曼光谱仪成功亮相2009工博会,与其他共计80余项的快检设备共同为上海食品安全保驾护航。   自三鹿奶粉事件之后,三聚氰胺一直是人们的关注焦点。光纳科技对生鲜牛奶中微量三聚氰胺的检测提出的现场快速

智能所动态表面增强拉曼光谱检测方法取得系列进展

  近年来,中科院合肥智能机械研究所纳米材料和环境检测实验室的刘锦淮研究员、杨良保副研究员等人一直致力于状态转变表面增强拉曼散射(SERS)检测方法及其应用方面的研究,并取得了系列研究进展。  表面增强拉曼散射信号的灵敏性研究是当今科学界关注的热点和难点,其本质上是基底的热点构筑问题。研究人员一改传

针灸针表面增强拉曼光谱分子传感研究中取得进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院合肥智能机械研究所研究员杨良保等,基于针灸针构筑了一种“可插入式”SERS传感器,实现了多相体系的原位检测,该传感器有望用于针灸机理的研究。相关成果发表在Analytical Chemistry上。  传统针灸学源远流长,是我国医学科学的特色和优势,并对世界医学

液态界面增强拉曼光谱问世-可实现农残痕量检测

导读:近日,合肥工业大学食品与生物工程学院刘洪林教授研究组和湖南大学谭蔚泓教授团队合作,创新性地发展了一种可逆的水-油包覆策略,实现了三维金纳米棒阵列自组装,制备了类金属液体的纳米阵列基底,成功开发了新型液态增强拉曼光谱定量分析器。  合肥工业大学科研人员成功研发了液态界面的增强拉曼光谱定量分析器,

基于表面增强拉曼光谱的生物辐射损伤评估方法

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所黄青研究组在生物辐射损伤光谱学检测研究方面取得进展,提出了一种基于表面增强拉曼光谱(SERS)的生物辐射损伤的评估方法。相关成果在《光谱化学学报A:分子与生物分子光谱学》(Spectrochimica Acta A: Molecular

识别仅需10秒-“光谷造”光谱检测仪远销美国

  取一颗不知名的药片,置于检测仪的激光发射孔下,按下识别钮,3秒钟后,屏幕上出现物质的光谱图像,10秒钟后,显示药名“阿司匹林”。  3日,在武汉鹰飞拓光电子有限公司,工作人员向记者展示了基于拉曼光谱原理的物质快速识别技术。该公司研发的便携式拉曼光谱检测仪成功打入美国市场,收获一家制药企业的订单。

中国科大揭示针尖增强拉曼光谱中的化学增强效应新机制

近日,中国科学技术大学董振超研究小组在探究针尖增强单分子拉曼光谱的化学增强与猝灭机制方面取得新进展。相关成果以“Chemical Enhancement and Quenching in Single-Molecule Tip-Enhanced Raman Spectroscopy”为题作为热点文章

便携式拉曼光谱仪的应用相关介绍

  1. 食品领域  用于食品成分的“证实”,以及掺杂物的“证伪”  2. 农牧领域  农牧产品的分类及鉴定  3. 化学、高分子、制药及医学相关领域 过程控制;质量控制、成分鉴定、药物鉴别、疾病诊断  4. 刑侦及珠宝行业、毒品检测;珠宝鉴定  5.环境保护  环保部门水质污染监测、表面污染检测和

仪器界今日之星——便携式拉曼光谱仪

  1930年诺贝尔物理学奖授予当时正在印度加尔各答大学工作的拉曼,以表彰他研究了光的散射和发现了以他的名字命名的定律。  在光的散射现象中有一特殊效应,和X射线散射的康普顿效应类似,光的频率在散射后会发生变化。“拉曼散射”是指一定频率的激光照射到样品表面时,物质中的分子吸收了部分能量,发生不同方式

便携式拉曼光谱仪助力药品原料监测

药品生产原料是保障药品质量的第一步,也是非常关键的一步。必达泰克公司将便携式拉曼光谱仪系统与符合21 CFR Part 11标准的BWID软件有机结合在一起,可用于药品生产中未知材料的鉴别与已知材料的监测。 目前,医药品和膳食品添加剂制造行业生产企业已开始对进厂的药品生产原材料进行100%

便携式拉曼光谱仪现状及进展

  【摘要】拉曼光谱仪广泛应用于化学研究、高分子材料、生物医学、药品检测、宝石鉴定等领域,如何进一步小型化、现场化是其未来发展的重要方向。便携式拉曼光谱仪具有体积小、检测方便等特点,为药品检测、环境检测、安检等实时检测领域提供了一种无损快速检测方法。对便携式拉曼光谱仪的组成原理做了简要介绍,并对国内

便携式拉曼光谱仪的使用优势介绍

  便携式拉曼光谱仪是一种常见的分析仪器产品,具有使用灵活、操作简便、性能稳定等优点,适用于科研院所、高等院校物理、化学实验、生物及医学领域中。   便携式拉曼光谱仪的优势:   通常样品无需处理,或仅需要简单富集即可检测。与传统的检测方法需用费时费力的样品前处理相比,便携式拉曼光谱仪使用更加方

ACCUMAN-(PR500)——便携式拉曼光谱仪

1.产品简介海洋光学新一代便携式拉曼光谱仪ACCUMAN PR-500,可以帮助制药企业以较低成本从容应对原辅料“证实”和“伪证”的鉴定。传统的红外和湿法化学方法,需要对样品取样,前处理等,过程繁琐,耗时耗力,难以满足药典快检和全检的新要求。ACCUMAN PR-500采用拉曼光谱快检技术,这一基于

10分钟了解拉曼光谱测试有机物

  如何用拉曼光谱仪测透明的有机物液体,测试时放到了玻璃片上测出来的结果是玻璃的光谱。  1.我今天还在用激光拉曼测聚苯乙烯,没有出现你说的情况啊是不是玻璃管被污染的厉害?  2.你测出的玻璃的信号,有没有可能们焦点位置不对?  3.应该是聚焦位置不对,聚在玻璃上了,我以前也犯过同样的错误。  4.

真正了解在线激光拉曼光谱分析仪

  在线激光拉曼光谱分析仪是一种用来进行 气体成分分析检验的工具,借助它能得到某些成分种类和含量的数据。 -台仪器解决工业过程气体全流程监测;检测范围为0.01-100)%,调整时间,也可以测量微量组分;使用和维护成本低,无须载气、无须耗材,可取代气相色谱C和质谱MS分析仪。   在线激光拉曼光谱

石墨烯拉曼光谱测试详解(一)典型拉曼光谱图

就石墨烯的研究来说,确定其层数以及量化无序性是至关重要的。激光显微拉曼光谱恰好就是表征上述两种性能的标准理想分析工具。通过测量石墨烯的拉曼光谱我们可以判断石墨烯的层数、堆垛方式、缺陷多少、边缘结构、张力和掺杂状态等结构和性质特征。本文材料+小编将为大家揭秘石墨烯拉曼光谱测试。2004年英国曼彻斯特大

合肥研究院制备单根可视化的表面增强拉曼光谱纳米反应器

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组的研究员杨良保等人成功制备了单根可视化的表面增强拉曼光谱(SERS)纳米反应器,并利用其监测及检测了等离子驱动和小尺寸金纳米颗粒催化的两种化学反应。该成果不仅实现了对两种催化体系的检测及监测,对设计更好的SERS活性平台及监测催化体系有

合肥研究院制备单根可视化的表面增强拉曼光谱纳米反应器

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组的研究员杨良保等人成功制备了单根可视化的表面增强拉曼光谱(SERS)纳米反应器,并利用其监测及检测了等离子驱动和小尺寸金纳米颗粒催化的两种化学反应。该成果不仅实现了对两种催化体系的检测及监测,对设计更好的SERS活性平台及监测

收购、推新、立项-拉曼光谱依旧火热

  分析测试百科网讯 自从1928年C.V.拉曼发现拉曼散射现象以来,拉曼光谱仪器的发展可谓经历了一波三折,直至60年代激光光源的问世,以及光电讯号转换器件的发展才给拉曼光谱带来新的转机。直至今日,拉曼光谱技术发展依旧迅速。2017年,2家国际大型仪器厂商进军拉曼市场,国产厂家也纷纷推出自己的拉曼产

拉曼光谱光纤法的分析技术介绍

  光纤的引入,使拉曼光谱仪用于工业在线分析以及现场遥测分析成为可能。Huy 等使用两个10m长、100μm 直径的光纤,激光波长为514. 5nm ,对苯/ 庚烷混合物进行分析,获得非常好的结果。Benoit 等将光导纤维传感器用于拉曼光谱仪, 使得液体样品的拉曼信号增强了50 倍。Cooney

关于傅立叶变换拉曼光谱技术的介绍

  傅立叶变换拉曼光谱是上世纪90年代发展起来的新技术,1987年,Perkin Elmer公司推出第一台近红外激发傅立叶变换拉曼光谱(NIR FT—R)仪,采用傅立叶变换技术对信号进行收集,多次累加来提高信噪比,并用1064mm的近红外激光照射样品,大大减弱了荧光背景。从此,Fr—Raman在化学

拉曼光谱技术在纺织领域的应用

 拉曼光谱技术在纺织领域的应用  1、纺织纤维定性定量分析  目前纺织纤维定性检测方法有显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、药品着色法、熔点试验法和红外吸收光谱法等。但这些方法都有一定的局限性。显微镜观察法和燃烧法只能鉴别天然纤维或合成纤维;化学溶解法虽然能鉴别混纺产品,但其使用的有机溶剂对检测人员身

小型拉曼光谱技术“过热”还需“冷思考”

  近年来我国小型拉曼光谱技术蓬勃发展。面对一片大好的前景,很多企业开始了非理性的扩张。面对这个发展的过热期,我们应该做出一些怎样的理性思考呢?  国产拉曼光谱仪发展现状  1995年开始,高德纳咨询公司依其专业分析,预测与推论各种新科技的成熟演变速度及要达到成熟所需的时间,共分成萌芽期、过热期、低

拉曼光谱仪的技术指标

  光学参数  光谱扫描范围: 186~5000cm-1  输出功率: 0~50mW  瑞利线阻止: OD>8,最小可探测波数186cm-1  数值孔径: 0.42  工作距离: 20mm  单色仪: F/#=8  光栅: 1800l/mm  线分辨率: 1.6nm/mm  探测器  探测元件: 单

拉曼光谱仪的技术指标

  光学参数  光谱扫描范围: 186~5000cm-1  输出功率: 0~50mW  瑞利线阻止: OD>8,最小可探测波数186cm-1  数值孔径: 0.42  工作距离: 20mm  单色仪: F/#=8  光栅: 1800l/mm  线分辨率: 1.6nm/mm  探测器  探测元件: 单

拉曼光谱技术在纺织行业的应用

  拉曼光谱技术在纺织行业的应用  1、纺织纤维结构分析  拉曼位移的大小只与分子的能级结构有关,即拉曼位移就是分子的振动频率或转动频率,不同物质的分子具有不同的能级结构,因而具有不同的拉曼位移、拉曼线谱数目和拉曼相对强度,这是分子结构分析的基础。  利用拉曼光谱研究碳纤维结构,通过所得碳纤维的R值

激光共聚焦显微拉曼光谱技术简介

  拉曼信号是一种由入射光引起的分子的非弹性散射信号,拉曼光谱技术无需样品准备和制备过程,简单,可重复且能够进行无损伤定性定量分析。水的拉曼散射微弱,拉曼光谱也因此成为研究水溶液中的生物样品和化学化合物的理想工具。激光共聚焦显微拉曼光谱技术是一种激光为基础的分析技术,将拉曼光谱分析技术与显微分析技术