如何选择合适的拉曼光谱仪

拉曼光谱仪应用主要是对各种固态、液态、气态物质的分子组成、结构及相对含量等进行分析,实现对物质的鉴别与定性。 拉曼光谱法是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、转动频率的关系的分析方法。 与红外光谱类似,拉曼光谱是一种振动光谱技术。所不同的是,前者与分子振动时偶极矩变化相关,而拉曼效应则是分子极化率改变的结果,被测 量的是非弹性的散射辐。 如何选择合适的拉曼光谱仪: 波长与拉曼信号的规律,拉曼信号强度与激发光波长的4次方成反比,波长越长,得到的拉曼信号越弱,抗荧光的效果越好,反之反然。所以,如何选择合适的波长平衡信号强度与荧光效果的关系,直接决定了*终的测试效果。 波长选择原则:荧光信号强的样品选用长波长,拉曼信号弱的样品选择短波长。 拉曼光谱仪 的优势在于测量系统的模块化和灵活性,测量速度非常快,可以用于在线分析。而且由于采用了低成本的......阅读全文

如何选择合适的拉曼光谱仪

   拉曼光谱仪应用主要是对各种固态、液态、气态物质的分子组成、结构及相对含量等进行分析,实现对物质的鉴别与定性。    拉曼光谱法是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、转动频率的关系的分析方法。    与红外光谱类似,拉曼光谱是一种振动光谱技术。所不同的

拉曼光谱仪这样选择才合适

  拉曼光谱仪应用主要是对各种固态、液态、气态物质的分子组成、结构及相对含量等进行分析,实现对物质的鉴别与定性。   拉曼光谱仪的选择:   波长与拉曼信号的规律,拉曼信号强度与激发光波长的4次方成反比,波长越长,得到的拉曼信号越弱,抗荧光的效果越好,反之反然。所以,如何选择合适的波长平衡信号强

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,

如何选择拉曼光谱仪的光学元件?

  导语:在上期中,我们对拉曼光谱及其便携式光谱仪作了简单的介绍,这次就让我们来看看光谱仪光学模块的内部构造吧。便携式拉曼光谱仪的光学模块主要包括激发光源、拉曼探头以及分光系统。  激发光源的选择  拉曼散射的产生需要光进行激发。由于拉曼散射的光强较弱,所以拉曼光谱仪的理想激光光源必须具有良好单色性

光栅光谱仪如何选择合适的光栅?

光栅光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。光栅光谱仪被广泛应用于颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域中。衍射光栅是一种把入射的多色光分解成它所包含的

拉曼信号的选择

入射激光的功率,样品池厚度和光学系统的参数也对拉曼信号强度有很大的影响,故多选用能产生较强拉曼信号并且其拉曼峰不与待测拉曼峰重叠的基质或外加物质的分子作内标加以校正。其内标的选择原则和定量分析方法与其他光谱分析方法基本相同。斯托克斯线能量减少,波长变长反斯托克斯线能量增加,波长变短拉曼光谱分析技术是

拉曼光谱仪出现故障如何解决

不同的拉曼光谱仪其性能是不一样的,当然要是在国产拉曼光谱仪的使用过程中不注意保养的话,是很容易出现问题的,接下来详细的介绍国产拉曼光谱仪出现故障应该怎样解决:    故障一:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色,    处理办法:此

如何选择合适的风机?

  选择风机时需要重点考虑以下几点:?  噪音?转速?气流特征?温度范围?  工作条件的变化范围?空间限制和系统设?  购买费用,运行费用(根据效率和维护费用确定),使用寿命。??  但是由于通常的规律是,为了有效的提高风机系统的效率,设计师和操作者必须理解其他系统组成部分的工作原理。“系统的方法”

如何选择合适的天平

天平是定量分析工作中不可缺少的重要仪器,天平种类繁多,充分了解仪器性能及熟练掌握其使用方法,是获得可靠分析结果的重要保证。如何选择合适的天平是我们经常遇到的问题,建议从以下2个方面考虑、看量程。对称量范围的要求:选择天平除了看其精度,还应看称量是否满足量程的需要。通常取载荷加少许保险系数即可,也就是

如何选择合适的摇床?

  摇床的选购一般要考虑工作温度、工作方式、振荡频率、精度、工作尺寸等因素。   1、根据温度选择常温摇床,还是低温摇床。市场上大概对恒温摇床的温度定义为两种:常温和低温,常温正常温度是:室温+5~60度,低温:3-55度,这个时候客户可以根据自己实验需要就知道自己要的是常温还是低温,一般低温的恒温

如何选择合适的摇床?

摇床选型一般要考虑工作温度、工作方式、振荡频率、精度、工作尺寸等因素。1、根据温度选择常温摇床,还是低温摇床。市场上大概对恒温摇床的温度定义为两种:常温和低温,常温正常温度是:室温+5~60度,低温:3-55度,这个时候客户可以根据自己实验需要就知道自己要的是常温还是低温,一般低温的恒温振荡培养箱(

如何选择合适的酶标仪

  酶标仪在临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学等领域中应用广泛。市场上酶标仪品牌和规格众多,如何选择合适的酶标仪呢?本文将从用户实际使用操作的角度,和您探讨酶标仪的选购方法,希望可以帮助各类用户找到合适高质的酶标仪。 一、滤片 Vs 光栅    多功能酶标仪的有很多分类方法,但zui简单

如何选择合适的酶标仪

    酶标仪在临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学等领域中应用广泛。市场上酶标仪品牌和规格众多,如何选择合适的酶标仪呢?本文将从用户实际使用操作的角度,和您探讨酶标仪的选购方法,希望可以帮助各类用户找到合适高质的酶标仪。 一、滤片 Vs 光栅    多功能酶标仪的有很多分类方法,但zui

如何选择合适的天平

天平是定量分析工作中不可缺少的重要仪器,天平种类繁多,充分了解仪器性能及熟练掌握其使用方法,是获得可靠分析结果的重要保证。如何选择合适的天平是我们经常遇到的问题,建议从以下2个方面考虑、看量程。对称量范围的要求:选择天平除了看其精度,还应看称量是否满足量程的需要。通常取载荷加少许保险系数即可,也就是

拉曼光谱的信号选择

拉曼信号的选择入射激光的功率,样品池厚度和光学系统的参数也对拉曼信号强度有很大的影响,故多选用能产生较强拉曼信号并且其拉曼峰不与待测拉曼峰重叠的基质或外加物质的分子作内标加以校正。其内标的选择原则和定量分析方法与其他光谱分析方法基本相同。斯托克斯线能量减少,波长变长反斯托克斯线能量增加,波长变短

拉曼光谱的信号选择

  拉曼信号的选择  入射激光的功率,样品池厚度和光学系统的参数也对拉曼信号强度有很大的影响,故多选用能产生较强拉曼信号并且其拉曼峰不与待测拉曼峰重叠的基质或外加物质的分子作内标加以校正。其内标的选择原则和定量分析方法与其他光谱分析方法基本相同。  斯托克斯线能量减少,波长变长  反斯托克斯线能量增

显微拉曼光谱仪与便携拉曼光谱仪的优势区别

 高利通科技显微拉曼光谱仪与便携拉曼光谱仪并无太大的区别,非要说不同,那就是显微拉曼光谱仪是便携拉曼光谱仪基础上多一个显微镜,可实现探测更加精密的物质。    显微拉曼光谱仪的优势:    1、灵活的采样方式:      2、高精度探测镜:      3、高品质、高灵敏探测器:    CCD探测器使

选择显微拉曼光谱仪应该注意哪些方面

   选择显微拉曼光谱仪和我们平时购买东西差不多,质量品牌服务还有就是适合自己,需要多重选择,需谨慎,所以选择显微拉曼光谱仪同样需要特别注意这几点:    一、是质量设备质量优劣是客户选择产品的*要素。  二、是品牌技术显微拉曼光谱仪质量的严格把关是建立在雄厚的技术基础之上的。  三、是售后服务优秀

直读光谱仪用户如何选择合适的光谱标样

直读光谱仪和荧光光谱仪一样,也要建立适合用户的标准样品库,才能将光谱仪的效能发挥到极致,前期要做许多工作,例如收集样品,样品分析,标准样品制备等工作。建立好自己面向应用的标准样品库,可以让自己的检测做到事半功倍的效果。     一、直读光谱仪样品:  直读光谱仪样品制备进行直读光谱分析的样品,是块状

激光显微共焦拉曼光谱仪的拉曼效应

  光散射是自然界常见的现象。晴朗的天空之所以呈蓝色、早晚东西方的空中之所以出现红色霞光等,都是由于光发生散射而形成了不同的景观。拉曼光谱是一种散射光谱。在实验室中,我们通过一个很简单的实验就能观察到拉曼效应。在一暗室内,以一束绿光照射透明液体,例如戊烷,绿光看起来就像悬浮在液体上。若通过对绿光或蓝

激光拉曼和傅里叶变换拉曼光谱仪的比较

拉曼光谱仪按照激发光源与分光系统的不同可分为两大类:色散型拉曼光谱仪 (简称激光拉曼) 和傅里叶变换拉曼光谱仪 (简称傅变拉曼)。前者采用短波的可见光激光器激发、光栅分光系统,近年向着更短的紫外激光器发展;后者则采用长波的近红外激光器激发、迈克尔逊干涉仪调制分光等技术。激光拉曼和傅变拉曼由于在仪器的

拉曼光谱仪定义

  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,可对样品表面进行um级的微区检

拉曼光谱仪知识

  拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman, 1888(戊子年)-1970)。印度物理学家,又译喇曼。因光散射方面的研究工作和拉曼效应的发现,获得了1930年度的诺贝尔物理学奖。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

拉曼光谱仪知识

  1. 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

拉曼光谱仪概述

当光与介质发生相互作用时,会产生吸收、反射、透射和发射等多种光学效应和现象。1923年奥地利科学家Srnekal预言了光的非弹性散射现象,1928年印度科学家Raman(拉曼)和Krishnan首次从实验上观察到此现象。他们在四氯化碳(CC1t)等液体中发现在入射光频率的两端出现对称分布的明锐谱线,

激光拉曼光谱仪

激光拉曼光谱仪是一个集合了激光光谱学、精密机械和微电子系统的综合测量体系。其最终结果是获得散射介质在一定方向上具有一定偏振态的散射光强随频率分布的谱图。 激光拉曼光谱仪分析是一种非破坏性的微区分析手段,液体、粉末及各种固体样品均不需特殊处理即可用于拉曼光谱的测定。拉曼光谱可以单独,或与其他技术(如X

拉曼成像光谱仪

  拉曼成像光谱仪是一种用于生物学、基础医学、临床医学、药学领域的分析仪器,于2013年12月31日启用。  技术指标  1) 激光器:内置3个激光器 —532nm、638nm和785nm; 2) 光栅:4块光栅全自动切换,自由选择多种光谱分辨率; 3) 光谱范围:100cm-1到4000cm-1,

简述显微拉曼光谱仪与便携拉曼光谱仪的优势区别

  高利通科技显微拉曼光谱仪与便携拉曼光谱仪并无太大的区别,非要说不同,那就是显微拉曼光谱仪是便携拉曼光谱仪基础上多一个显微镜,可实现探测更加精密的物质。    显微拉曼光谱仪的优势:    1、灵活的采样方式:      2、高精度探测镜:      3、高品质、高灵敏探测器:    CCD探测器

拉曼光谱仪的特点

分类这种东西跟分类方式有关,以下仅是一种分法现代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)。表面增强拉曼通常以金或银的胶体或者基板上附着金或银的纳米粒子。金或银粒子的表面等离子共振由雷射所激发,其结果产

拉曼光谱仪的原理

其原理为当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变光的传播方向,从而发生散射,而穿过分子的透射光的频率,仍与入射光的频率相同,这时,称这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光,它约占总散射光强度的 10^-6~10^-10,该散射光不仅传播方向发生了改变,而且该散