拉曼光谱仪的常见用途有哪些?

拉曼光谱仪是研究分子振动的一种光谱方法,它的原理和机制都与红外光谱不同,但它提供的结构信息却是类似的,都是关于分子内部各种简正振动频率及有关振动能级的情况,一流的拉曼光谱仪可以用来鉴定分子中存在的官能团。高利通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。除了鉴别宝石,拉曼光谱仪还有那些方面的用途? 1、拉曼光谱仪在高分子材料中的应用 拉曼光谱仪可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或结构混杂的样品,拉曼峰是弱而宽;而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。 2、拉曼光谱仪在材料科学研究中的应用 拉曼光谱仪在材料科学中是物质结构研究的有力工具,包括:拉曼光谱已成CVD(化学气相沉积法)制备薄膜的检测和鉴定手段。拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非......阅读全文

拉曼光谱仪的常见用途有哪些?

拉曼光谱仪是研究分子振动的一种光谱方法,它的原理和机制都与红外光谱不同,但它提供的结构信息却是类似的,都是关于分子内部各种简正振动频率及有关振动能级的情况,一流的拉曼光谱仪可以用来鉴定分子中存在的官能团。高利通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。除了鉴别宝石,拉曼光

拉曼光谱仪的常见用途有哪些?

  拉曼光谱仪是研究分子振动的一种光谱方法,它的原理和机制都与红外光谱不同,但它提供的结构信息却是类似的,都是关于分子内部各种简正振动频率及有关振动能级的情况,一流的拉曼光谱仪可以用来鉴定分子中存在的官能团。高利通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。除了鉴别宝石,拉曼光谱仪还有那些

拉曼光谱仪的常见用途有哪些?

拉曼光谱仪是研究分子振动的一种光谱方法,它的原理和机制都与红外光谱不同,但它提供的结构信息却是类似的,都是关于分子内部各种简正振动频率及有关振动能级的情况,一流的拉曼光谱仪可以用来鉴定分子中存在的官能团。高利通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。除了鉴别宝石,拉曼光谱仪还有那些方面

拉曼光纤光谱仪的优点有哪些?

  多功能 用户可以测量固体、液体以及粉末样品,即便这些样品在透明包装或透明容器中。  灵敏性 完全满足USP Monograph 1120 对分辨率,灵敏度及稳定性的严格要求,探测器冷却到-20 C,高阻塞激光线滤波片阻挡了瑞利散射,并分离出拉曼散射,已用于有价值的分子分析。  便携性 我们的拉曼

激光拉曼光谱仪的主要优势有哪些?

  (1)对样品无接触、无损伤,样品不需要制备;  (2)快速分析鉴别各种材料的特性与结构;  (3)能适合黑水和含水样品,可在高、低温及高压条件下准确测量。

共焦显微拉曼光谱仪的特点有哪些?

  激光共焦拉曼光谱仪是用来分析物质组分﹑结构等的一种有效光谱分析手段;    其原理是入射激光会引起分子(或晶格)产生振动而损失(或获得)部分能量,致使散射光频率发生变化对散射光的分析;    即拉曼光谱分析,可以探知分子的组分,结构及相对含量等。   1.jpg    特点   

拉曼光谱仪主要用途

光谱仪是一种利用金属折射光进行检测的设备,因为地球上不同的元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱因此更被称之为为辨别物质的“指纹”,通过检测金属的光谱就可以来获取物质的成分信息及元素含量。因其光谱仪的作用及应用范围范围非常广泛,在汽车,膜工业,拉曼光谱,半导体工业,成分检测等领域多有涉及。

拉曼光谱仪主要用途

光谱仪是一种利用金属折射光进行检测的设备,因为地球上不同的元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱因此更被称之为为辨别物质的“指纹”,通过检测金属的光谱就可以来获取物质的成分信息及元素含量。因其光谱仪的作用及应用范围范围非常广泛,在汽车,膜工业,拉曼光谱,半导体工业,成分检测等领域多有涉及。

拉曼光谱仪主要用途

光谱仪是一种利用金属折射光进行检测的设备,因为地球上不同的元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱因此更被称之为为辨别物质的“指纹”,通过检测金属的光谱就可以来获取物质的成分信息及元素含量。因其光谱仪的作用及应用范围范围非常广泛,在汽车,膜工业,拉曼光谱,半导体工业,成分检测等领域多有涉及。

拉曼光谱仪主要用途

光谱仪是一种利用金属折射光进行检测的设备,因为地球上不同的元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱因此更被称之为为辨别物质的“指纹”,通过检测金属的光谱就可以来获取物质的成分信息及元素含量。因其光谱仪的作用及应用范围范围非常广泛,在汽车,膜工业,拉曼光谱,半导体工业,成分检测等领域多有涉及。

拉曼光谱仪主要用途

光谱仪是一种利用金属折射光进行检测的设备,因为地球上不同的元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱因此更被称之为为辨别物质的“指纹”,通过检测金属的光谱就可以来获取物质的成分信息及元素含量。因其光谱仪的作用及应用范围范围非常广泛,在汽车,膜工业,拉曼光谱,半导体工业,成分检测等领域多有涉及。

拉曼光谱仪能够检测哪些

第1:成份鉴定  国产拉曼光谱仪是重要的物料成份检测设备因此可以完成各种物料成份检测,并能根据不同的物料将所有的化学结构及立构性进行有效的判断分析,并将所有晶相与无定形相表征进行分析监测。对所有的物料成份实现性的分析与检测终完成有效的成份鉴定。  第2:药物鉴别  对于各种不同的药物拉曼光谱仪也能进

共焦显微拉曼光谱仪与拉曼光谱仪有什么区别

显微拉曼光谱仪就是把 拉曼光谱仪+标准的光学显微镜 耦合在一起。激发激光束通过显微镜聚焦为一个微小光斑,这就是显微的意思。这一光斑所在范围内的拉曼信号通过显微镜回到光谱仪,然后得到光谱信息。但是仅仅给拉曼光谱仪添加显微镜并不能控制采集特定体积内样品的拉曼信号——要实现这个目标必须增加空间滤波器。共焦

激光拉曼光谱仪的主要用途

  该仪器可对固态、液态、气态的有机或无机样品进行非破坏性分析,如用于岩石矿物组成、矿物固液气相包裹体、宝玉石、高聚物、无机非金属材料等的鉴定。  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

拉曼光谱仪检测分析常见问题

一、测试了一些样品,得到的是Ramanshift,但是文献是wavenumber,不知道它们之间的转换公式是怎么样的?激光波长632.8nm。waveshift 拉曼位移;wavenumber 波数,波长的倒数,用cm-1表示。在拉曼谱图中,横坐标表示的是拉曼位移,单位为波数。比如说硅的一阶峰其拉曼

拉曼知识(六)表面增强拉曼光谱技术有哪些应用?

表面增强拉曼光谱技术有哪些应用?SERS活性体系的不断优化,促使SERS实验领域不断扩展,从探针分子到应用材料,从染料分子到荧光材料;从氨基酸、DNA、RNA到蛋白质;从有机到无机,从液体到气体,从单分子吸附到多分子竞争吸附,从水体系到非水体系等等,作为一种光谱技术,SERS已成为灵敏度最高的研究界

拉曼光谱适用范围有哪些

  拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。  拉曼光谱的应用  通过对拉曼光谱的分析可以知道物质的振动

拉曼光谱仪的技术指标有哪些

1、激发波长:理论上激发波长对物质检测没影响,但考虑荧光对拉曼信号的影响,波长的选择很关键。2、光谱范围:不同物质波数峰值范围不同,但光谱范围又决定了分辨率。3、输出功率: 功率的可选空间,对拉曼信号检测很有帮助。4、分辨率:对物质的分辨能力,这个很重要。其他参数相对来说影响不会特别大,如下瑞利线阻

拉曼课堂小知识(三)拉曼光谱技术的优越性有哪些?

拉曼光谱技术的优越性有哪些?1.提供快速、简单、可重复、且更重要的是无损伤的定性定量分析,它无需样品准备,样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量。此外 1、由于水的拉曼散射很微弱,拉曼光谱是研究水溶液中的生物样品和化学化合物的理想工具。2、拉曼一次可以同时覆盖50-4000波数的区间,

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

几种常见的拉曼技术

  共振拉曼(RRS)  如果激光的波长和分子的电子吸收相吻合,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度将增至100-10,000 倍以上,并观察到正常拉曼效应中难以出现的、其强度可与基频相比拟的泛音及组合振动光谱。这种共振增强或共振拉曼效应非常有用,不仅能显著降低检测限,而且可引入电子选择性。由于共振

拉曼光谱仪常见问题解答汇总

当你第一次使用拉曼光谱仪或操作软件时,经常会遇到一些所谓的共同问题的困扰。实际上这些所谓的问题可以用十分简单的方法解决。下面列出一些常见的问题和解决方法,可使你不必翻查仪器说明书或联系仪器维修工程师。Q1.为什么仪器不工作?不管是新手或是有一定操作经验的实验员在使用仪器的过程中或多或少会碰到这个所谓

拉曼光谱仪常见问题解答汇总

   当你第一次使用拉曼光谱仪或操作软件时,经常会遇到一些所谓的共同问题的困扰。实际上这些所谓的问题可以用十分简单的方法解决。下面列出一些常见的问题和解决方法,可使你不必翻查仪器说明书或联系仪器维修工程师。  Q1.为什么仪器不工作?  不管是新手或是有一定操作经验的实验员在使用仪器的过程

表面增强拉曼光谱技术有哪些应用

表面增强拉曼光谱技术有哪些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

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

拉曼和红外的应用方向有哪些不同?

  拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。  红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中

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,