拉曼光谱仪的工作参数介绍

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拉曼光谱介绍资料讲解

拉曼光谱介绍资料讲解

拉曼光谱介绍资料讲解拉曼光谱是一种非常重要的光谱分析技术,它能够提供有关物质的结构和化学成分的丰富信息。

在这篇文章中,我将对拉曼光谱的基本原理、仪器和应用进行介绍,并解释为什么它在科学研究和工业中如此重要。

首先,让我们来了解一下拉曼光谱的基本原理。

拉曼光谱是一种散射光谱,它通过测量物质散射光中的频率位移来揭示物质的结构和化学组成。

当一束单色激光照射到样品上时,其中一部分光子与样品中的分子发生相互作用。

在这个过程中,光子几乎立即被散射,并且其中一部分光子在散射过程中发生拉曼散射。

拉曼散射是由于分子的振动和旋转引起的,这些振动和旋转会改变散射光的频率。

拉曼光谱的仪器主要包括一个激光源、一个样品夹持器、一个光谱仪和一个探测器。

激光源通常是一束单色激光,比如氦氖激光或二极管激光。

样品夹持器用于将样品固定在适当的位置,并确保光线正好照射到样品上。

光谱仪用于收集拉曼散射的光子,并将其转换为拉曼光谱图。

探测器用于测量光子的强度,从而确定拉曼光谱的强度和频率。

拉曼光谱在许多领域中都有广泛的应用。

首先,它在化学领域中被用来确定物质的分子结构和化学成分。

拉曼光谱提供了有关化学键的信息,因此可以用于确定分子的结构。

此外,拉曼光谱还可以鉴定有机和无机化合物,并用于分析化学反应的动力学。

此外,拉曼光谱在生物医学领域也有许多应用。

它可以用于鉴定和诊断疾病,比如癌症和心脑血管疾病。

拉曼光谱还可以检测和监测生物分子和药物在细胞和组织中的分布。

这些信息对于了解疾病的发展和治疗策略的制定非常重要。

此外,拉曼光谱还在材料科学、地质学和环境科学等领域中得到广泛应用。

它可以用于表征材料的晶体结构和微观结构,并揭示材料中的欠饱和和晶格扭曲。

在地质学中,拉曼光谱可以用来研究岩石和矿物的组成和演化历史。

在环境科学中,拉曼光谱可以检测土壤和水体中的有机和无机物质,并评估环境质量。

总结来说,拉曼光谱是一种强大的光谱分析技术,它能够提供关于物质结构和化学成分的丰富信息。

invia拉曼光谱仪技术参数

invia拉曼光谱仪技术参数

invia拉曼光谱仪技术参数
Invia拉曼光谱仪技术参数
Invia拉曼光谱仪是一种非接触式的分析仪器,可以用于材料表征、分子识别、定量分析等方面。

以下是该光谱仪的技术参数:
1. 激光系统
- 激光波长:532 nm,633 nm,785 nm,1064 nm
- 激光功率:最大 500 mW
- 激光稳定性:±0.1%(12 小时)
2. 光谱采集
- 光谱范围:100-4000 cm^-1
- 光谱分辨率:最大 0.5 cm^-1
- 光谱积分时间:1 ms - 10 s
- 光谱信噪比:最大 10000:1
- 光谱数据点数:最大 65536
3. 样品环境
- 温度范围:-196°C to 600°C
- 恒温性能:±0.1°C
- 样品台:可调节 XYZ 方向
- 环境控制:可选气体流量控制系统
4. 数据处理
- 谱图处理:峰值拟合,基线校正,卷积平滑等
- 数据分析:主成分分析,偏最小二乘回归等
5. 其他功能
- 显示:高分辨率触控屏幕
- 远程控制:可选 LAN 或 Wi-Fi 控制界面
Invia拉曼光谱仪具有高灵敏度、高分辨率和高稳定性等特点,可以满
足不同领域不同样品的分析需求,因此被广泛应用于材料科学、化学、生物医学等各个领域。

拉曼光谱仪操作手册

拉曼光谱仪操作手册

拉曼光谱仪操作手册一.激光器的开关机步骤1. 开机:⑴. 用万用表检查配电柜中的三相电,是否在正常值(380V)±5%的范围之内,合上空开。

⑵.启动水冷器,并将水温设置到22℃。

打开冷却水球阀。

⑶.检查遥控头上是否还有故障灯亮启。

检查遥控头上的各个按键是否在正常位置,旋钮是否在最小处。

在确定无误后,将遥控头上的钥匙顺时针扭动九十度。

经过延时后,激光器电流将跳升至启始电流(10Amps左右)。

⑷.激光器启动10分钟后,将电流缓慢加至工作电流(工作电流根据实际情况而定)。

半小时后,激光器功率输出可以稳定。

⑸.改变输出波长时,首先应分别调整激光头后端上的竖直、水平旋钮,使现用波长激光的输出功率最大。

然后拧动竖直旋钮(从短波长向长波长变化时顺时针拧动,反之逆时针)。

找到所需谱线后,再分别微调竖直、水平旋钮,使输出功率最佳。

⑹.若要将棱镜更换成全反镜时,首先应适当加大激光器的电流并拧动竖直旋钮将谱线调到488nm,然后分别微调竖直、水平旋钮,使激光输出达到最佳。

逆时针拧动棱镜镜架,并退下棱镜。

将全反镜镶入腔孔(在将全反镜镶入腔孔时,注意避免镜面碰到腔孔的边缘,以免造成全反镜的损坏),随之顺时针拧动全反镜架使之卡入到位。

此时应有激光出现。

微调竖直、水平旋钮使激光输出达到最佳。

2.关机:⑴.将激光器的电流由工作电流降至启始电流。

将钥匙逆时针扭动九十度。

⑵.拉下激光器电源空开。

⑶.激光器关机10分钟或确认激光器已被充分冷却后,关断水冷器电源并关闭冷却水球阀。

3.注意事项及突发情况的应急处理:⑴.激光器在开启,电流跳升至启始电流10分钟后,方可缓慢加大电流至工作电流。

⑵.激光器关机尤其在关断冷却水后,一般不要重新开机。

若遇特殊情况必须开机时,在确认前次断水时激光器是在得到充分冷后才断水的,可以开机。

开机步骤与正常开机相同。

⑶.激光器若长时间不用,也应定期将激光器开启,并适当加大电流运行一段时间,以免激光器长时间放置,激光管欺压增高造成损坏。

Smart DXR 拉曼光谱仪技术参数

Smart DXR 拉曼光谱仪技术参数

激光拉曼光谱仪(进口)1.工作环境条件1.1工作电压:220V交流稳压1.2工作温度:15-28 ºC1.3相对湿度:<78% RH2. 技术要求及配置2.1 主要功能:2.1.1食品、药物分析研究与检测;2.1.2 实验室级研究用激光拉曼光谱仪(非便携式拉曼)。

2.2 激光拉曼光谱仪*2.2.1 光谱分辨率:2cm-12.2.2 光谱重复性:优于±0.2cm-12.2.3 拉曼光谱测量范围:532nm激光激发:50cm-1-3500cm-1拉曼位移780nm激光激发: 50cm-1-3300cm-1拉曼位移2.2.4近红外增强CCD探测器:*2.2.4.1半导体制冷-70ºC控制。

2.2.4.2量子效率:650 nm处> 50%,暗噪声: <0.01电子/秒/像元,读出噪声: < 7电子/像元2.3智能常规样品拉曼采样模块2.3.1可调动态点检测功能,可一次获取范围5mm x 5mm非均相样品区域综合拉曼光谱信息,且不损失拉曼信号强度。

软件控制选择的测样区域;*2.3.2灵敏度:标准polystyrene材料拉曼峰信噪比好于2252.3.3通用采样台附件:软件自动识别,并报告序列号。

不同样品附件之间轻松切换, 精确定位,无需关机即可实现与其他附件更换。

2.3.4具有玻璃瓶样品架、箍夹式样品架、平板式通用样品架等。

2.4激光激发光路组件2.4.1. 532nm高亮度长寿命固体激光器,激光输出功率24mW, TEM00空间模式。

模块化高稳定预准直设计;2.4.2 780nm 高亮度长寿命半导体激光器,激光输出功率50mW,TEM00空间模式。

模块化高稳定预准直设计。

*2.4.3 瑞利滤光装置:各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片,模块化高稳定预准直设计。

各激发波长所对应拉曼测量低波数到50cm-1(445nm除外)。

(低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50cm-1,并测量位于50cm-1的硫磺拉曼峰位)。

Smart DXR 拉曼光谱仪技术参数

Smart DXR 拉曼光谱仪技术参数

激光拉曼光谱仪(进口)1.工作环境条件1.1工作电压:220V交流稳压1.2工作温度:15-28 ºC1.3相对湿度:<78% RH2. 技术要求及配置2.1 主要功能:2.1.1食品、药物分析研究与检测;2.1.2 实验室级研究用激光拉曼光谱仪(非便携式拉曼)。

2.2 激光拉曼光谱仪*2.2.1 光谱分辨率:2cm-12.2.2 光谱重复性:优于±0.2cm-12.2.3 拉曼光谱测量范围:532nm激光激发:50cm-1-3500cm-1拉曼位移780nm激光激发: 50cm-1-3300cm-1拉曼位移2.2.4近红外增强CCD探测器:*2.2.4.1半导体制冷-70ºC控制。

2.2.4.2量子效率:650 nm处> 50%,暗噪声: <0.01电子/秒/像元,读出噪声: < 7电子/像元2.3智能常规样品拉曼采样模块2.3.1可调动态点检测功能,可一次获取范围5mm x 5mm非均相样品区域综合拉曼光谱信息,且不损失拉曼信号强度。

软件控制选择的测样区域;*2.3.2灵敏度:标准polystyrene材料拉曼峰信噪比好于2252.3.3通用采样台附件:软件自动识别,并报告序列号。

不同样品附件之间轻松切换, 精确定位,无需关机即可实现与其他附件更换。

2.3.4具有玻璃瓶样品架、箍夹式样品架、平板式通用样品架等。

2.4激光激发光路组件2.4.1. 532nm高亮度长寿命固体激光器,激光输出功率24mW, TEM00空间模式。

模块化高稳定预准直设计;2.4.2 780nm 高亮度长寿命半导体激光器,激光输出功率50mW,TEM00空间模式。

模块化高稳定预准直设计。

*2.4.3 瑞利滤光装置:各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片,模块化高稳定预准直设计。

各激发波长所对应拉曼测量低波数到50cm-1(445nm除外)。

(低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50cm-1,并测量位于50cm-1的硫磺拉曼峰位)。

拉曼光谱仪的工作参数介绍

拉曼光谱仪的工作参数介绍

拉曼光谱仪的工作参数介绍概述拉曼光谱仪是一种利用拉曼散射效应分析样品的仪器。

拉曼散射现象是指,当激光照射样品时,样品中的分子或晶体因振动而引起散射光,且散射光的频率比激光光源的频率稍微降低,这种现象被称为拉曼散射效应。

拉曼光谱可以用于物质的分析、组成分析、结构分析等。

拉曼光谱仪是一种非常重要的分析仪器,可以用于化学、材料、地质、生物等领域。

本文将对拉曼光谱仪的工作参数进行介绍。

光源拉曼光谱仪的光源通常是激光,激光的波长是固定的。

常见的激光波长有532nm、785nm、1064nm等。

不同波长的激光适用于不同类型的样品。

特别地,可见激光主要适用于有机物和有机高分子的分析。

而近红外激光则适用于无机化合物和矿物质的分析。

红光、绿光和蓝光的激光波长分别为650nm、532nm、488nm。

分光镜拉曼光谱仪利用分光镜分离散射光和激光,并将散射光投射到探测器上。

拉曼光谱分光镜一般有两种,低通滤光片和金属滤光片。

低通滤光片的作用是将激光衰减,以避免光谱的偏移和饱和。

金属滤光片通常用于在样品被激光照射之前消除自发荧光信号。

反射镜反射镜是拉曼光谱仪的重要组成部分,可将激光引导到样品上,使激光与样品产生相互作用,然后将样品的信号收集到探测器上。

反射镜分为两种:倾斜反射镜和平面反射镜。

平面反射镜是将激光与样品垂直以实现散射,而倾斜反射镜则在一定角度下将激光引向样品。

探测器探测器是测量拉曼光谱的关键组件。

常见的探测器有CCD探测器和光电倍增管探测器。

CCD探测器具有高分辨率、低背景噪声等优点,适用于高精度的测量。

而光电倍增管探测器则具有高速度、高灵敏度等优点,适用于大量样品快速测量。

其他参数除了上述参数外,拉曼光谱仪还有一些其他的参数需要注意:•分辨率:分辨率是指一个光谱测量中重心波数和半高峰宽度的示例差异。

分辨能力越好,就可以得到更加精确的光谱数据。

•精度:精度是指测量结果与真实值的偏差,精度越高,测量结果越可靠。

•灵敏度:灵敏度是指在低样品浓度下,还能够检测到样品中的信号强度。

拉曼光谱

拉曼光谱

拉曼光谱(RAMAN SPECTRA)的原理(续)
Mid IR Stokes Raman Rayleigh Anti-Stokes Raman Fluorescence
红外 斯托克斯拉曼
瑞利散射 反斯托克斯拉曼
荧光
Real States 真实能级
Virtual State 虚能级
Vibrational States 振动能级 i
的研究员充满吸引力。
拉曼光谱仪的主要厂商及相关仪器
美国PerkinElmer公司的RamanStation 400系列拉曼光 谱仪
全球唯一的运用中阶梯光栅及二维面阵CCD 检测器组合成的二维色散型拉曼光谱仪,集 中了宽波段,高分辨率及检测速度快等特点, 摒弃了传统的获取高分辨率图谱所惯用的多 次测量不同谱带再进行拼接的方法,可在一 秒钟内获取覆盖整个波段的高分辨率拉曼图 谱。 分光系统采用中阶梯光栅技术,不含任何可 移动元件,保证系统的高度稳定性 高灵敏度二维CCD检测器,使得整个波段的 数据同时获取,避免了光谱失真 采用超稳定785nm的激光光源,减弱了荧光 背景的产生。
拉曼光谱(RAMAN SPECTRA)的原理(续)
设散射物分子原来处于基电子态,振动能级如图所示。 当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起的 极化可以看作为虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态 (Virtual state),虚能级上的电子立即跃迁到下能级而 发光,即为散射光。设仍回到初始的电子态,则有如 图所示的三种情况。因而散射光中既有与入射光频率 相同的谱线,也有与入射光频率不同的谱线,前者称 为瑞利线,后者称为拉曼线。在拉曼线中,又把频率 小于入射光频率的谱线称为斯托克斯线,而把频率大 于入射光频率的谱线称为反斯托克斯线。

拉曼激光气体分析仪技术数据和可测气体列表

拉曼激光气体分析仪技术数据和可测气体列表
模拟输出:非标准(若要实现需增加模块)
模拟输入:可选4-20mA多点过程温度和压力输入(需增加模块)
维护
维护方式: 只需定期用丙酮试剂清洗光学器件表面(周期六个月)
故障检测: 通过以太网或调制解调器连接到Internet,由厂家远程检查
标定
标气选择: 根据所测气体成分和浓度,厂家推荐标气配比,一般为一瓶零气,两
响应时间: 1-15秒(由气体采样距离长短而定)
工作条件
工作温度: 17°C - 35°C ,由原装系统机柜空调维持
样气温度(采样点): 选择原装高温探头可高达1650°C
样气温度(分析仪内): 40.6°C由分析仪内置加热装置自动完成
样气流速(分析仪入口): 200-800ml/min
样气压力(分析仪入口): 略低于一个标准大气压,如采用旁通式,则没有压力上限要求
样气压力(分析仪内): 由内置采样泵自动调节恒定压力
采样管线规格: 外径1/8”(约3mm)不锈钢管
采样管线长度: 从采样点到分析仪长度越短越好,最好限制60米以内;
采样管线温度: 在温度低时,怕管道有凝结物影响管道畅通可用特殊保温装置(保
温棉加伴热带,可以内装热电阻由监视器随时查看温度情况);
采样管线反吹: 反吹气源为洁净空气或纯氮气,压力为0.5-0.7Mpar(兆帕)
MethylMercaptan
CH4S
Carbon Disulfide
CS2
Napthalene
C8H10
Carbon Monoxide
CO
Nitric Oxide
NO
Carbon Tetrachloride
CCl4
Nitrogen *
N2
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拉曼光谱仪的工作参数介绍
当开始进行样品测试时,需注意选择正确的工作参数和条件。

激光器的功率要随不同测试样品而改变,对固体或液体等不易分解的可用较强功率激发,生物样品等应选较低功率激发。

积分时间可在开始时选择10s一次,正式测量时可根据信噪比的情况而定,信噪比高的积分时间可稍短,反之可采用较长时间积分。

狭缝宽度的选择可根据所测光谱是否需要高分辨或高共焦模式来决定大小。

为保证给出的拉曼光谱图,可在光路调校好之后用快速扫描模式进行一次预扫描;
然后根据测定要求和预扫描情况设定扫描范围、步长、积分时间、狭缝宽度、激发功率和扫描次数等进行正式测定。

若样品易于光解,除降低激光功率外,还可更换测试点实施分段扫描。

完成测试后,应在显微镜下检查样品足否已经损伤(光解、热解、脱落或变性等)。

拉曼光谱仪在中草药研究中的应用包括:
1、中药的优化
对于中草药及中成药和复方这一复杂的混合物体系,不需任何成分分离提取直接与细菌和细胞作用;
利用拉曼光谱无损采集细菌和细胞的光谱图,观察细菌和细胞的损伤程度,研究其药理作用,并进行中药材、中成药和方剂的优化研究。

2、中草药化学成分分析
薄层色谱(TLC)能对中草药进行有效分离但无法获得各组份化合物的结构信息;
而表面增强拉曼光谱(SERS)具有峰形窄、灵敏度高、选择性好的优点,可对中草药化学成分进行高灵敏度的检测。

利用TLC的分离技术和SERS的指纹性鉴定结合,是一种在TLC原位分析中草药成分的新方法。

3、中草药的无损鉴别
由于拉曼光谱分析,无需破坏样品,因此能对中草药样品进行无损鉴别,这对名贵中中草药的研究特别重要。

4、中草药的稳定性研究
利用拉曼光谱仪动态跟踪中草药的变质过程,这对中草药的稳定性预测、监控药材的质量具有直接的指导作用。

拉曼光谱仪使用的注意事项
(1)激发光使用好预热一下,拉曼光谱仪的话还要注意拉曼探头端面的清洁,如果窗口片脏掉的话会影响测试效果了。

(2)在打开拉曼光谱仪之前,先把拉曼探头的盖子打开且探头禁止对着人。

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