拉曼光譜儀

拉曼光譜儀

拉曼光譜儀主要適用於科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認;還可以套用於刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑑定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;採用共焦光路設計以獲得更高解析度,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。

性能特點

1. 共焦顯微拉曼光學系統

2. 0.8um的影像解析度

3. Czerny-Turner對稱式結構單色儀

4. 實時非侵入與非破壞性檢測

5. 無須或極少準備樣品

6. 無消耗性化學廢棄物

7. 高解析度

8. 工作波數範圍大,最低可探測波長可達538.9nm

9. 可對樣品表面進行um級的微區檢測

10. 可進行顯微成像測量

11. 快速檢測

12. 操作簡便

技術指標

光學參數

光譜掃描範圍: 186~5000cm-1

輸出功率: 0~50mW

瑞利線阻止: OD>8,最小可探測波數186cm-1

數值孔徑: 0.42

工作距離: 20mm

單色儀: F/#=8

光柵: 1800l/mm

線解析度: 1.6nm/mm

探測器

探測元件: 單光子計數器

暗噪聲: 25cps (0℃)

製冷模式: TE製冷

系統

作業系統: Windows XP,Vista

分析軟體: 拉曼光譜儀軟體

輸出格式: xls、spe、jpg、bmp、gif、png、tif

通信方式: USB

工作環境

溫度: 5℃-35℃

重量: 25kg

尺寸: 650mm*400mm*583mm

標準配置:

計算機記憶體:512MB

硬碟空間:40G

工作原理

當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上後,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時,稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的 10^ ~10^ ,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散射光的頻率也發生了改變,從而不同於激發光(入射光)的頻率,因此稱該散射光為拉曼散射。在拉曼散射中,散射光頻率相對入射光頻率減少的,稱之為斯托克斯散射,因此相反的情況,頻率增加的散射,稱為反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射強得多,拉曼光譜儀通常大多測定的是斯托克斯散射,也統稱為拉曼散射。

散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由於分子極化率的改變而產生的(電子云發生變化)。拉曼位移取決於分子振動能級的變化,不同化學鍵或基團有特徵的分子振動,ΔE反映了指定能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特徵的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。

套用領域

1. 石油領域

檢測石油產品質量、定性分析石油產品組成或種類

2. 食品領域

用於食品成分的“證實”,以及摻雜物的“證偽”

3. 農牧領域

農牧產品的分類及鑑定

4. 化學、高分子、製藥及醫學相關領域

過程控制;質量控制、成分鑑定、藥物鑑別、疾病診斷

5. 刑偵及珠寶行業

毒品檢測;珠寶鑑定

6.環境保護

環保部門水質污染監測、表面污染檢測和其他有機污染物

7. 物理領域

光學器件和半導體元件研究

8.鑑定

古物古玩鑑定、公安刑事鑑定等其他領域。

9.地質領域

現場探礦、礦石成分的定量定性分析和包裹體的研究等。

歷史型號

全球第一台拉曼分析儀

拉曼光譜儀 拉曼光譜儀

spector RamanT”是一款功能強大的手提式拉曼光譜儀。此色散型光譜輕巧便攜,既可在現場做快速鑑定之用,也可加配Nuscope”數字顯微鏡及XYZ三維載物台在實驗室搭建簡易的冠微拉曼。

全球最小的掌上拉曼光譜儀

DeltaNu研製出了全球最小的掌上拉曼光譜儀ReporteR——其體積僅為手機大小,可獨立工作,也可用USB連線電腦做實時譜圖分析。

台式拉曼光譜儀

Advantage 532是一台低價高性能的台式拉曼光譜儀。相對於Advantage系列的其他型號來說,它具有更高的信噪比。

台式拉曼光譜儀(633)

DeltaNu經典的以633 nm為激發光源波長的低價高性能台式拉曼光譜儀。Advantage 633拉曼操作簡單,適用於溶液、凝膠、粉末和塗層,完善的配件選擇可以實現對各種類型的樣品進行分析。

台式拉曼光譜儀(785)

Advantage 785TM採用了785 nm的近紅外激發波長,有效的降低了螢光背景的干擾,而這種干擾在採取了更短的激發波長時可能非常強烈。

告別螢光的台式拉曼光譜儀

Advantage 1064 提供了色散型拉曼光譜中波長最長的雷射源,同時它還保持了非常高的靈敏度——憑藉其電子遷移 InGaAs光電陰極和電子轟擊 CCD 技術。

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