激光共聚焦显微拉曼光谱系统
显微共聚焦拉曼光谱

显微共聚焦拉曼光谱
显微共聚焦拉曼光谱(confocal Raman spectroscopy)是一种分析技术,它可用于诊断某一物质的成分,以及检测生物材料表面的化学成分。
它利用共聚焦拉曼散射(CRDS)技术,将激光束集中到采样表面上。
此技术不仅可用于研究三维物体的化学结构,而且可以用于构建显微共聚焦图像,并研究表面的化学成分分布。
显微共聚焦拉曼光谱通常由四个主要组成部分组成,分别是激光源、光学系统、数据收集系统和分析系统。
激光源将激光束集中到指定的采样表面上,而光学系统可以调节激光束的尺寸和强度,从而获得良好的数据质量。
数据收集系统通过一个光电探测器来获取扫描区域的拉曼信号,而分析系统则通过计算机程序对这些信号进行分析。
显微共聚焦拉曼光谱技术使科学家可以以更快的速度来进行复杂物质的密度动力学研究,并获得更清晰的结构信息。
它是实现多尺度研究的重要工具,将大尺度的性质(包括多维表面分布)与小尺度的性能(包括原子结构)结合起来。
显微共聚焦拉曼光谱可以迅速地获取表面化学结构和缺陷的扫描,因此可以有效地消灭大量的假设并准确的引导实验研究。
激光共聚焦拉曼光谱仪(raman)的工作原理及应用优势

激光共聚焦拉曼光谱仪(raman)的工作原理及应用优势
激光共聚焦拉曼光谱仪(Raman spectroscopy)利用拉曼散射现象来获得样品的信息。
其工作原理如下:
激光激发:激光光源照射在样品上,激发样品中的分子振动和转动。
拉曼散射:样品中的分子在受到激光激发后,会发生拉曼散射。
在这个过程中,一部分光子的能量被转移给样品分子,使得散射光子的能量发生改变,这种能量变化对应于样品分子的振动和转动能级差。
光谱测量:拉曼散射光子的能量变化被测量,生成拉曼光谱。
这个光谱提供了关于样品分子的结构、化学成分、晶体结构等信息。
激光共聚焦拉曼光谱仪的应用优势包括:
非破坏性分析:拉曼光谱是一种非破坏性的分析技术,可以直接对样品进行测试而无需破坏样品。
高灵敏度:拉曼光谱可以检测到样品中的微量成分,具有很高的灵敏度。
高空间分辨率:激光共聚焦技术结合在一起,可以提供高空间分辨率的拉曼光谱图像,对微区域样品的分析提供了可能。
无需或简化样品准备:拉曼光谱不需要复杂的样品准备过程,对样品的要求相对较低,可以节省时间和成本。
多领域应用:拉曼光谱在材料科学、药物研发、生命科学、环境监测等领域都有广泛应用,可以用于分析固体、液体、气体等不同类型的样品。
总的来说,激光共聚焦拉曼光谱仪因其非破坏性、高灵敏度、高空间分辨率等优势,在科学研究和工业领域具有重要的应用价值。
激光显微共聚焦拉曼光谱

激光显微共聚焦拉曼光谱激光显微共聚焦拉曼光谱技术(Confocal Raman Microspectroscopy,CRS)是一种非侵入性、无需标记的成像技术,可以利用激光来获取材料的化学信息和结构信息。
本文将从技术原理、仪器构造和应用领域等方面详细介绍激光显微共聚焦拉曼光谱技术。
第一部分:技术原理激光显微共聚焦拉曼光谱技术结合了显微成像和拉曼光谱技术。
首先,使用激光来照射样品,激发样品中分子的振动模式产生拉曼散射光。
然后,收集和分析样品中散射光的拉曼光谱。
拉曼光谱是一种通过测量由样品散射的光的频移来获得材料的化学信息的技术。
在拉曼光谱中,散射光的频移与样品分子的振动模式有关,可以提供关于分子结构、化学键和晶体结构等信息。
共聚焦成像技术用于克服拉曼光谱技术的分辨率限制。
传统的显微镜成像受到衍射极限的限制,分辨率无法超过几百纳米。
共聚焦显微镜利用光斑的缩小和光学孔径的有效利用来提高分辨率。
通过选取适当的光斑和孔径,可以将成像分辨率提高到亚微米乃至纳米级别。
第二部分:仪器构造激光显微共聚焦拉曼光谱仪主要由激光器、激光束分离器、物镜、共聚焦成像系统和光谱仪等组成。
激光器是仪器的电源,产生可以用于激发样品的激光束。
激光束分离器用于将激光束分成两部分,一部分用于激发样品,另一部分用于共聚焦显微成像。
物镜是共聚焦成像系统的核心部分,通过聚焦样品上的激光光斑来获取高分辨率的成像。
共聚焦显微成像系统通过探测光斑的反射光或透射光来构建样品的显微图像。
光谱仪用于分析样品中散射光的拉曼光谱。
第三部分:应用领域激光显微共聚焦拉曼光谱技术在材料科学、生物医药、环境监测等领域都有广泛的应用。
以下列举几个典型的应用案例。
1. 材料科学:激光显微共聚焦拉曼光谱能够提供材料的化学成分和结构信息,可以用于材料的鉴定和表征,如纳米材料、涂层薄膜、纤维材料等。
2. 生物医药:激光显微共聚焦拉曼光谱技术可以用于细胞和组织的非侵入性成像,提供关于细胞结构、代谢过程和疾病诊断的信息,如肿瘤的早期诊断和药物递送系统的评价等。
激光显微共焦拉曼光谱系统附件一

激光显微共焦拉曼光谱系统附件一激光显微共焦拉曼光谱系统附件一一.货物需求:显微共焦拉曼光谱仪系统一套。
二.详细技术参数:系统的主要技术指标:1) 250mm焦长,系统总通光效率大于30%。
2)波长范围:200nm—1050nm。
3)光谱扫描范围:325nm 激发Raman(200-4000cm-1),532nm 激发15–8000 cm-1,632.8nm 激发100-6000 cm-1,785nm 激发15-3200cm-1,1064nm激发100-3200 cm-1。
4)光谱分辨率:可见全谱段等于或小于1cm-1, 紫外(325nm)段<3cm-1,红外(1064nm)段<3cm-1。
5)光谱重复性(测量多少次50次):≤±0.15cm-1。
6)空间分辨率:横向< 0.5微米,光轴方向< 2微米。
7)灵敏度:硅三阶峰信噪比好于 15: 1,并可见四阶峰;(指光谱仪无低波数附件时的灵敏度)。
8)低波数:小于或等于15cm-1(785nm激发),15cm-1(532nm 激发);9) CCD探测器:应使用紫外和近红外同时增强深耗散层型CCD探测器,优质芯片,半导体制冷到-70oC,为确保图像质量,避免边缘畸变,芯片尺寸应< 13×8.5mm,像元尺寸22 m。
10)第二探测器组件(InGaAs探测器):0.9 um~1.65 um,包含软件包,液氮或半导体制冷。
11)光源及控制系统:632.8nm,≥17毫瓦;785nm, ≥275毫瓦;514.5nm,≥40毫瓦,325nm激光器30毫瓦。
12)可导入脉冲激光光源(405nm)进行瞬态测量,信号光可引入TCSPC,提供TCSPC探测器接口,(需考虑放滤光片位置)。
包含附件:1.直接二维拉曼成像功能(532/785 nm激发)。
2.大面积快速扫描拉曼成像功能。
3.三维拉曼成像功能。
3.冷热台及控制器(-195 o C to +600 o C)4.冷热台及控制器(室温 to +1500 o C)5.催化反应拉曼原位池(室温 to +1000 o C)6.TCSPC系统7.自动xyz三维平台。
显微共聚焦拉曼光谱仪工作原理

显微共聚焦拉曼光谱仪工作原理
显微共聚焦拉曼光谱仪是一种高分辨率的显微镜,结合了共聚焦显微镜和拉曼光谱学的优势,可以实现高分辨率、高灵敏度的化学成分分析和三维成像。
其工作原理如下:
显微共聚焦拉曼光谱仪采用激光作为光源,经过一个可调焦透镜聚焦到样品表面。
样品吸收部分光子能量,其余光子被散射。
散射光通过物镜进入光谱仪,经过分光镜分为不同波长的光线。
其中一部分光线进入拉曼光谱仪,通过波谱仪分析样品的拉曼光谱,得到样品的化学成分信息。
另一部分光线则进入共聚焦显微镜,经过准直器和反射镜聚焦到样品表面,形成高分辨率的光学图像。
显微镜采用扫描镜片技术,通过扫描样品表面,获取样品的三维成像和化学成分分布信息。
显微共聚焦拉曼光谱仪具有高分辨率、高灵敏度、非接触式测量等优点,广泛应用于材料科学、生物医学等领域的研究。
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纳米技术激光共聚焦显微拉曼光谱仪性能

纳米技术激光共聚焦显微拉曼光谱仪性能1 范围本标准规定了激光共聚焦显微拉曼光谱仪的术语和定义、仪器结构、技术要求、测试方法等。
本标准适用于以连续激光为激发光源,具有单级、二级或三级光谱仪的色散型共聚焦显微拉曼光谱仪(以下简称仪器)。
本标准不适用于傅立叶变换拉曼光谱仪等非色散型拉曼光谱仪和基于脉冲激光光源的拉曼光谱仪。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
2.1拉曼光谱 Raman spectrum / spectra当物质收到单色辐射能照射时,由于非弹性散射产生的已调制频率的光谱。
2.2拉曼谱线(频带,峰) Raman line (band,peak)构成拉曼光谱的谱线(带)。
2.3拉曼频移 Raman shift拉曼谱线(带)的波数相对于入射单色光束波数的位移注:单位为cm-1。
2.4共聚焦 confocal指光路(激发和发射)在两个位置上聚焦。
在共聚焦扫描仪中,激发光聚焦在样品点表面,而发射光聚焦在针孔上。
2.5激光共聚焦显微拉曼光谱仪 laser confocal microscope Raman spectrometer以激光为激发光源,将拉曼光谱分析技术与显微分析技术结合起来的一种光谱仪。
3 仪器结构从激光器发出的激光经干涉滤光片到达样品表面激发样品,激发光经瑞利滤光片及共聚焦针孔、狭缝、光栅,最后到达探测器探测拉曼信号。
仪器结构示意图见图1。
详细内容参见附录A。
12说明:1—激光器;2—干涉滤光片;3—半波片;4—瑞利滤光片;5—偏振片;6—四分之一波片;;7—共聚焦针孔;8—狭缝;9—光栅;10—探测器;11—显微镜;12—样品。
图1 常规激光共聚焦显微拉曼光谱仪结构示意图4 要求4.1 测试条件环境温度为(20~25)℃,使用温度波动范围不超过±2℃。
相对湿度≤60%。
电源电压及冷却水等应符合设备主机及附件要求4.2 激光器由于拉曼光谱特殊性的要求,激光共聚焦显微拉曼系统采用的激光器偏振比不低于100:1。
激光显微共焦拉曼光谱仪用途

激光显微共焦拉曼光谱仪用途
激光显微共焦拉曼光谱仪(Laser Micro-Confocal Ram an Spectroscope)是一种高精度的分析仪器,它结合了激光光源、显微镜和拉曼光谱技术,用于获取样品的化学和结构信息。
以下是激光显微共焦拉曼光谱仪的一些主要用途。
1.材料分析:用于研究各种材料的组成、结构和相变,包括但不限于无机材料、有机材料、生物材料和纳米材料。
2.表面分析:由于拉曼光谱能够提供关于样品表面几微米深度的信息,因此它可以用于研究样品表面的化学成分和结构。
3.药物分析:在药物研发和质量控制中,激光显微共焦拉曼光谱仪可以用于分析药物的化学成分、结晶状态和杂质。
4.生物医学研究:用于研究细胞、组织和其他生物样本的化学特征,有助于疾病诊断和生物分子机制的研究。
5.污染物检测:用于环境和食品安全领域,检测和监测污染物和有害物质的含量。
6.文物修复:在考古和文物修复领域,用于无损分析文物的材料组成,以指导修复工作。
7.材料科学:用于研究新型材料的合成、结构和性能关系,推动材料科学的发展。
8.纳米技术:在纳米技术领域,用于监测和分析纳米粒子的尺寸、形状和组成。
激光显微共焦拉曼光谱仪由于其高灵敏度、高空间分辨率和对样品的非破坏性,已经成为科学研究、工业生产和质量控制等领域的重要工具。
inviareflex激光共聚焦拉曼光谱仪技术参数

**inviareflex激光共聚焦拉曼光谱仪技术参数**1.引言激光共聚焦拉曼光谱仪是一种用于分析物质的非侵入性测试仪器,其通过激光照射样品,利用样品产生的拉曼散射光与激光源进行分析,从而获取物质的结构和成分信息。
本文将介绍i nv ia re fl ex激光共聚焦拉曼光谱仪的技术参数及其应用案例。
2.技术参数2.1激光源-激光波长范围:500-1000nm-激光功率:可调,最大功率为10m W-光斑直径:可调,在1-20μm范围内2.2探测器-探测器类型:单个光电二极管(P D)或多通道光纤光谱仪-波长范围:200-2000nm-光谱分辨率:0.1cm^-12.3共聚焦系统-对焦方式:自动对焦系统-探测器数量:2个或4个-深度分辨率:10n m-拉曼扫描速度:可调,最高可达100H z2.4光谱范围-拉曼频移范围:100-4000cm^-1-光谱采集范围:可选,常见为1000-3500c m^-12.5样品台-样品台类型:X YZ扫描台-X Y平移范围:10mm×10mm-Z轴扫描范围:2m m3.应用案例3.1药物研发i n vi ar ef lex激光共聚焦拉曼光谱仪在药物研发领域发挥着重要作用。
通过对药物的拉曼光谱进行分析,可以实时监测药物的成分、结构和形态变化,提高药物的质量控制和生产效率。
3.2材料科学在材料科学领域,in v ia re fl ex激光共聚焦拉曼光谱仪可用于研究材料的晶体结构、表面形貌以及材料中的缺陷等性质。
通过拉曼光谱的分析,可以实现对材料性能和制备工艺的优化,提高材料的性能和稳定性。
3.3生物医学i n vi ar ef le x激光共聚焦拉曼光谱仪在生物医学领域有广泛的应用。
它可以用于细胞和组织的非侵入性分析,帮助研究人员了解细胞的化学组成、病变及代谢状态。
此外,激光共聚焦拉曼光谱仪还可用于生物标记物的鉴定和肿瘤诊断。
结论i n vi ar ef le x激光共聚焦拉曼光谱仪凭借其优秀的技术参数和广泛的应用领域,成为物质分析和研究领域的重要工具之一。
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激光共聚焦显微拉曼光谱系统
主要技术要求:
一、激光器
1、配置532nm半导体高功率激光器,激光输出功率要求不小于50mW。
2、使用两片长寿命Edge瑞利滤光片和一片用于去除等离子线的干涉滤光片,仪器阻挡激光瑞利散射水平高。
检验标准:使用表面抛光的单晶硅做样品,同时观测激光线和硅拉曼峰(520波数),位于0波数的激光线强度小于硅-520波数强度,X50或X100倍物镜,狭缝大小为正常实验状态。
3、相应波长的激光等离子滤光片(干涉滤光片),在全扫描范围(100-4000波数)内,无等离子线。
检验条件:100%激光功率照在抛光的单晶硅表面,曝光时间60秒,累加次数3次,X50倍物镜,狭缝大小为正常实验状态。
4、为适应不同样品测量要求以及防止激光功率过高烧坏样品,要求激光输出功率可调。
同时,激光光斑尺寸可调。
5、633nm或785nm激光器一套(含滤光片等)备选,激光器功率不小于17mW(785nm则不小于100mW)。
单独报价。
二、光谱仪
1、采用无色差无像散,单级光谱仪设计,焦长大于等于200mm,越长越好。
2、拉曼光谱测量范围(至少):532nm 激光激发: 50-8000波数拉曼位移。
3、瑞利滤光片能自动切换,且定位精确,重复性高。
4、光谱实际测量分辨率:优于1波数。
检验标准:测量Ne灯585nm谱线,扫描范围从500-800nm,扫描模式:连续扫描或多窗口模式,采用1200或1800刻线/毫米光栅,狭缝在正常实验状态,谱线半高宽小于1波数。
5、光谱重复性:≤±0.2波数。
检验标准:使用表面抛光的单晶硅做样品,采用50×或或100X物镜,扫描范围100~4000波数,重复50次。
观测硅拉曼峰(520波数),520峰中心位置重复性≤±0.2波数。
6、光栅至少包括1800刻线/毫米高分辨率光栅,最好有1200刻线/毫米或更多高分辨率光栅,并能软件控制自动转换。
7、高灵敏度:硅三阶峰(约在1440波数)的信噪比好于15:1,并能观察到四阶峰。
检测条件:使用单晶硅片,波长532 nm,激光输出功率10 mW,狭缝宽度(或针孔)<= 50微米,分辨率1波数,需使用1800线高分辨光栅,曝光时间100秒,累加次数3次,binning等于1,显微镜头为x50或x100倍。
8、软件控制自动调整狭缝大小,在10-1000um范围内连续可调。
9、高灵敏度CCD 探测器:优质CCD 芯片,可使用大芯片CCD探测器,半导体制冷-70℃控制。
量子效率优于50%(峰值)。
三、共焦显微镜
1、专业的高端科研型显微镜,10X原装目镜,20X、50X、100X、长焦50X物镜,包括可同时安装5个镜头的镜头架。
其中长焦50X的焦距都要求大于或接近10mm。
2、彩色摄像机。
3、显微镜厂家原装透射、反射照明。
附送备用照明灯2个。
4、自动XYZ平台,最小步长不大于0.1 um,可进行分散的多点、线、面扫描和共焦深度的扫描。
系统软件能帮助自动聚焦。
系统无反向间隙,能保证位置原始点的良好重复性。
5、采用真共焦光路设计,空间分辨率方面,100X物镜下,xy分辨率<= 1 um ,z轴方向分辨率<= 2微米,共焦深度连续可调。
四、附件
1、快速扫描附件
要求能快速大面积取谱,且不牺牲空间分辨率,532nm激发,100X物镜下,空间分辨率横向好于1 mm,纵向好于2 mm。
可用于532nm激发波长,以及将来可能升级到的633(638)nm和785nm激发波长。
2、控温台
英国LinkamTHMS 600(-195 oC 到+600 oC)冷热台一套,包括控制软件。
3、光学平台应包括在内。
五、计算机
双核CUP,2 G以上内存,160 G以上硬盘,DVD刻录机,100M网卡,22英寸液晶显示器,正版Windows XP 操作系统,可观察和存储显微镜下的白光像。
六、软件
1、全功能的智能光谱软件包: 包括仪器控制、数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。
2、提供谱库,具有谱库检索和建库功能,并提供全面的无机矿物、有机物质数据库和高分子数据库(具有更新功能)。
应用:非破坏性分析组成
* 碳纤维与碳纳米管分析
* 表面增强拉曼技术
* 细胞与组织等生物分析
* 聚合物的组成与结构分析
* 宝石鉴定
* 矿物、岩层及包裹体分析
* 考古及古化石研究
* 晶体分析
报价:260万
报价参考:/Default.aspx?tabid=2065&ctl=Detail&mid =4162&Id=42289。