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    2022-4-28

刘聪
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拉曼光谱仪常见的问题及解答

怎样避免被测试的样品被激光烧毁?

当你进行样品测试时,激光照射在样品表面的能量是非常大的,尤其在采用nir或uv激光激发时。尤其是一些样品在光照下对热或光是十分敏感的,这会导致测量信号包含样品烧毁后的特征,而不是样品本征的信号(例如,非晶碳膜在1500cm-1波数附近的本征峰在强光激发时会显示出石墨化的碳峰)。通常遇到这样的问题时,可在样品测试前后通过显微镜白光像观察样品表面是否发生明显变化,因此需选择正确的激光功率来进行测试。

为避免样品表面烧毁,在开始测试时应选用较低的激发功率,尤其用nir或uv激光激发时。在---样品不被烧毁的前提下可提高激发功率以得到很强的信号。当激光功率衰减到1%仍无法避免样品烧毁时,智能物质识别仪厂家,可考虑转换低倍物镜以降低照射在样品表面的功率密度。另外还可采用欠焦照射模式或线---照射模式。如果问题是由于高功率二极管激光器引起的,可考虑转换成低功率可见激发系统。





拉曼光谱仪原理

当用波长比样品粒径小的多的单色光照射样品时,手持物质识别仪厂家,大部分的光会按照原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射产生散射光。在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有一系列对称分布的若干条很弱的与入射光频率发生位移(频移增加或减少)的拉曼谱线,这种现象被称为拉曼效应。

由于拉曼谱线的数目、位移的大小、谱图的长度直接与试样分子振动或转动能级有关。因此,与红外光谱类似,拉曼光谱也可得到有关分子振动或转动的信息。 拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术。





拉曼光谱仪的测试特点

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*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,北京物质识别仪厂家,或与其他技术(如x衍射谱、红外吸收光谱、中子散射等)结合起来应用,方便地确定离子、分子种类和物质结构。

其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。

拉曼光谱仪测试特点

无损、快速的检测方法----不破坏样品,操作简单,手持式物质识别仪厂家,一次样品测试>;1min

采样简易---无需预处理,能够透过玻璃,塑封袋、透明、半透明的容器直接检测

能测试含水样品---水的没有拉曼活性,含水对拉曼的结果检测无影响

选择性---基于分子键振动散射的拉曼光谱是分子指纹图谱

高灵敏度---共振/sers等技术---降低了拉曼对分析样品的检测限

小巧便携---s---ps一直致力研究的方向,并提出周到的解决方案





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