便攜式拉曼光譜儀綜合描述
點擊次數:2330 更新時間:2018-12-20
便攜拉曼光譜儀主要適用于科研院所、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;可以應用于石油產品的快速分類和成分定性定量分析;地質勘探的現場分析研究。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速準確,以低波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,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,該儀器成為可移動小型實驗室。
便攜拉曼光譜儀綜合描述
ATR3110-633便攜式拉曼光譜儀,適合科學研究、實驗室和現場作業。顯著的可靠性使檢測結果準確可靠。優良的低雜散光條件使光譜儀具有廣泛的應用,特別是在生化分析儀、食品安全、制藥工程等。該多功能軟件促進了應用中的光譜分析過程。通過互聯網訪問的遠程實驗,使測試項目更容易。
ATR3110-633配套的電腦軟件,內置的拉曼光譜識別算法,可以輕松識別物質,同時可以添加自己的譜圖數據。
直觀友好的用戶界面使得技術人員和非技術人員均可輕松完成操作;的硬件配置和耐用的多變量算法確保了在實驗結果的準確性、一致性和可靠性。
拉曼光譜儀可以用在兩種應用領域:食品安全、公共安全、制藥檢測、珠寶鉆石等領域。
便攜拉曼光譜儀工作原理
當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變方向發生散射,而光的頻率仍與激發光的頻率相同,這種散射稱為瑞利散射;約占總散射光強度的 10-6~10-10的散射,不僅改變了光的傳播方向,而且散射光的頻率也改變了,不同于激發光的頻率,稱為拉曼散射。拉曼散射中頻率減少的稱為斯托克斯散射,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,拉曼光譜儀通常測定的大多是斯托克斯散射,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。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的。拉曼位移取決于分子振動能及的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。
便攜拉曼光譜儀綜合描述
ATR3110-633便攜式拉曼光譜儀,適合科學研究、實驗室和現場作業。顯著的可靠性使檢測結果準確可靠。優良的低雜散光條件使光譜儀具有廣泛的應用,特別是在生化分析儀、食品安全、制藥工程等。該多功能軟件促進了應用中的光譜分析過程。通過互聯網訪問的遠程實驗,使測試項目更容易。
ATR3110-633配套的電腦軟件,內置的拉曼光譜識別算法,可以輕松識別物質,同時可以添加自己的譜圖數據。
直觀友好的用戶界面使得技術人員和非技術人員均可輕松完成操作;的硬件配置和耐用的多變量算法確保了在實驗結果的準確性、一致性和可靠性。
拉曼光譜儀可以用在兩種應用領域:食品安全、公共安全、制藥檢測、珠寶鉆石等領域。
便攜拉曼光譜儀工作原理
當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變方向發生散射,而光的頻率仍與激發光的頻率相同,這種散射稱為瑞利散射;約占總散射光強度的 10-6~10-10的散射,不僅改變了光的傳播方向,而且散射光的頻率也改變了,不同于激發光的頻率,稱為拉曼散射。拉曼散射中頻率減少的稱為斯托克斯散射,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,拉曼光譜儀通常測定的大多是斯托克斯散射,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。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的。拉曼位移取決于分子振動能及的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。
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