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发布时间:2021-12-15 06:37:00 作者:铭泰佳信
微型拉曼光谱仪的五大优点
微型拉曼光谱仪提供快速、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。 产品优点: 1.由于水的拉曼散射很微弱,微型拉曼光谱仪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,可对有机物及无机物进行分析。相反,若让红外光谱覆盖相同的区间则必须改变光栅、光束分离器、滤波器和检测器 3.拉曼光谱谱峰清晰尖锐,更适合定量研究、数据库搜索、以及运用差异分析进行定性研究。在化学结构分析中,独立的拉曼区间的强度可以和功能集团的数量相关。 4.因为激光束的直径在它的聚焦部位通常只有0.2-2毫米,常规拉曼光谱只需要少量的样品就可以得到。这是拉曼光谱相对常规红外光谱一个很大的优势。而且,拉曼显微镜物镜可将激光束进一步聚焦至20微米甚至更小,可分析更小面积的样品。 5.共振拉曼效应可以用来有选择性地增强大生物分子特个发色基团的振动,这些发色基团的拉曼光强能被选择性地增强1000到10000倍。所以在选购较实用的拉曼光谱仪时要多咨询厂商的其它老客户,了解光谱仪的售后维修服务是否周到。
选择拉曼光谱仪能进行宝石鉴定吗
的拉曼光谱仪是传统光谱仪的衍生仪器,目前它在各种光学实验当中均有着广泛的应用,除此之外还涉猎到了宝石鉴定,因为目前宝石行业出现诸多品,鉴于它的稀缺性需要使用***的光谱仪器来进行测试,综合耳听手摸等判断获得结果,那么选择拉曼光谱仪进行宝石鉴定的好处是什么?二,激光拉这种拉曼光谱仪是激光共聚焦拉曼显微成像光谱仪,是研究生物大分子的非常有力的手段,这是因为水的拉曼光谱比较的弱、谱图又比较简单,所以拉曼光谱可以在***接近自然状态、活性状态的情况下来研究生物大分子的结构和变化。
1、鉴定信息丰富
拉曼光谱仪的原理是基于当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波长有的比激发光波长更长,有的比激发光波长短,称为拉曼效应。采用拉曼光谱鉴定宝石,是把激光照射在宝石样品上,激发并收集宝石物质的拉曼光谱,通过光谱仪对宝石拉曼光谱进行分析,可以进行宝石成分、宝石填充物、合成宝石、天然宝石生长年代等分析鉴别。由于拉曼光谱仪激光光斑通常只有数百微米,因此可以对宝石中的细小包裹体进行检测,得到包裹体的成分、结构、对称性等信息。3、滤光器:激光波长的散射光(瑞利光)要比拉曼信号强几个数量级,必须在进入检测器前滤除,另外,为防止样品不被外辐射源照射,需要设置适宜的滤波器或者物理屏障。
2、无损
重要的是不同宝石的拉曼光谱图有显著的特征区别,通过将不同宝石的光谱结果与拉曼标准数据库中的图谱进行对比,可以准确的判别宝石成分。而的赝品由于具有不同的物质和结构,其拉曼光谱与真宝石表现出一定的区别,从而拉曼光谱仪可以鉴定宝石的真伪。此法为宝石的真伪鉴定提供一种无损、简单、***的便捷方式,满足客户的拉曼光谱仪为广大宝石爱好者带来福音。目前拉曼光谱应用的典型例子包括:艺术品和考古——颜料、陶瓷以及宝石的表征与鉴定。
相关的光学行业称传统的测温仪器是利用温差来对宝石的真假进行鉴定,其结果存在一定的差异性,但是拉曼光谱仪的测试结果稳定性大大提高,即便无需综合其他的主观感觉判断也可以得出真实结果,所以相关的珠宝门店迫切的需要拉曼光谱仪等仪器来保证珠宝的品质。8公斤的重量使得可以方便的用于卸货码头、仓库等任何需要快速物料鉴定的场所。
拉曼光谱在高分子材料中的应用
以下是铭泰佳信为您一起分享的内容,铭泰佳信***生产拉曼光谱仪,欢迎新老客户莅临。
拉曼光谱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。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。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或头-头,头-尾结构混杂的样品,拉曼峰是弱而宽,而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。研究内容包括:
(1)化学结构和立构性判断:高分子中的C=C、C-C、S-S、C-S、N-N等骨架对拉曼光谱非常敏感,常用来研究高分子的化学组份和结构。
(2)组分定量分析:拉曼散射强度与高分子的浓度成线性关系,给高分子组分含量分析带来方便。
(3)晶相与无定形相的表征以及聚合物结晶过程和结晶度的监测。
(4)动力学过程研究:伴随高分子反应的动力学过程如聚合、裂解、水解和结晶等。相应的拉曼光谱某些特征谱带会有强度的改变。
(5)高分子取向研究:高分子链的各向异性必然带来对光散射的各向异性,测量分子的拉曼带退偏比可以得到分子构型或构象等方面的重要信息。
(6)聚合物共混物的相容性以及分子相互作用研究。
(7)复合材料应力松弛和应变过程的监测。
(8)聚合反应过程和聚合物固化过程监控。
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