拉曼光譜儀結構及組成
目前國內外研究機構廣泛使用的拉曼光譜儀是光柵色散型拉曼光譜儀,它主要由激光器(光源)、樣品外光路、單色儀、放大及探測器、控制器等幾部分構成。傅里葉變換拉曼光譜儀利用邁克爾遜干涉儀等部件構成,主要包括光源(一般激發波長為1064nm的Nd:YAG近紅外激光器)、邁克爾遜干涉儀、光探測器、放大和數據處理系統。光探測器一般為液氮冷卻的在近紅外波段響應良好的鍺二極管或銦鎵砷探測器,探測到的干涉光信號經放大后通過數據處理系統進行傅里葉變化,即可獲得光源激發樣品的拉曼光譜圖。拉曼光譜儀的基本部件介紹如下。(1)激發光源 常用的有Ar離子激光器,Kr離子激光器,He-Ne激光器,Nd-YAG激光器,二極管激光器等。Ar離子激光器的兩條主要強線是488nm藍光和514.5nm黃綠光,這也是拉曼光譜儀上常用的激發譜線。Kr離子激光器豐要提供近紫外譜線219nm,242nm和266nm。He-Ne激光器的激發線常用的是632.8nm。Nd-......閱讀全文
拉曼光譜儀結構及組成
目前國內外研究機構廣泛使用的拉曼光譜儀是光柵色散型拉曼光譜儀,它主要由激光器(光源)、樣品外光路、單色儀、放大及探測器、控制器等幾部分構成。傅里葉變換拉曼光譜儀利用邁克爾遜干涉儀等部件構成,主要包括光源(一般激發波長為1064nm的Nd:YAG近紅外激光器)、邁克爾遜干涉儀、光探測器、放大和數據處理
拉曼光譜儀結構及組成
目前國內外研究機構廣泛使用的拉曼光譜儀是光柵色散型拉曼光譜儀,它主要由激光器(光源)、樣品外光路、單色儀、放大及探測器、控制器等幾部分構成。傅里葉變換拉曼光譜儀利用邁克爾遜干涉儀等部件構成,主要包括光源(一般激發波長為1064nm的Nd:YAG近紅外激光器)、邁克爾遜干涉儀、光探測器、放大和數據處理
拉曼光譜儀結構概述
色散型激光拉曼光譜儀的結構示意見圖1。該儀器主要由激光源、外光路系統(樣品室)、單色儀、放大系統及檢測系統五部分組成。樣品經來自激光源的可見激光激發,其絕大部分為瑞利散射光,少量的各種波長的斯托克斯散射光,還有更少量的各種波長的反斯托克斯散射光,后兩者即為拉曼散射。這些散射光由反射鏡等光學元件收集,
拉曼光譜儀器硬件部分由什么組成
不同的拉曼光譜儀組成及結構會有些細微的不同,但一般都是由激光光源、樣品裝置、濾光器、單色器(或干涉儀)和檢測器等組成。 激光顯微拉曼光譜儀光路圖 1、 激發光源: 常用的有Ar離子激光器,Kr離子激光器,He-Ne激光器,Nd-YAG激光器,二極管激光器等。拉曼激發光源波長:325nm(UV
拉曼光譜儀原理及應用
拉曼光譜儀原理是當一束頻率為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。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
拉曼光譜儀原理及應用
拉曼光譜儀原理及應用:拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。分子運動包括整體的平動、轉動、振動及電子的運動。分子總能量可近似為這些運動的能量之和,分別是分子的
拉曼光譜儀原理及優點
拉曼主要是研究物質成分的判定與確認,還可以應用于刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑒定。該以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;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。 工作原理: 它的主要原理就是利用
激光拉曼光譜儀的原理結構介紹
用可見激光(也有用紫外激光或近紅外激光進行檢測)來檢測處于紅外區的分子的振動和轉動能量,它是 一種間接的檢測方法:把紅外區的信息變到可見光區,并通過差頻(即拉曼位移)的方法來檢測 組成:激光光源:He-Ne激光器,波長632.8nm;Ar激光器,波長514.5 nm,488.0nm;散射強度∝
激光拉曼光譜儀的主要部件結構
激光拉曼光譜儀的主要部件有:激光光源、樣品池、單色器、光電檢測器、記錄儀和計算機。 激光光源:多用連續式氣體激發器,有主要波長為632.8nm的He-Ne激光器和主要波長為514.5nm和488.0nm的Ar離子激光器。 樣品池:常用微量毛細管以及常量的液體池、氣體池和壓片樣品架等。 單色
拉曼光譜儀的結構和功能特點
拉曼光譜儀一般由以下五個部分構成。拉曼光譜光源它的功能是提供單色性好、功率大并且最好能多波長工作的入射光。目前拉曼光譜實驗的光源己全部用激光器代替歷史上使用的汞燈。對常規的拉曼光譜實驗,常見的氣體激光器基本上可以滿足實驗的需要。在某些拉曼光譜實驗中要求入射光的強度穩定,這就要求激光器的輸出功率穩定。
激光拉曼光譜儀鑒別物質的分析結構
喇曼效應的機制和熒光現象不同,并不吸收激發光,因此不能用實際的上能級來解釋,玻恩和黃昆用虛的上能級概念說明了喇曼效應。下圖是說明喇曼效應的一個 簡化的能級圖 。 設散射物分子原來處于基電子態,振動能級如圖所示。當受到入射光照射時,激發光與此分子的作用引起的極化可以看作為虛的吸收,表述為電子躍遷到虛態
Renishaw拉曼光譜儀各結構的特點介紹
1、CCD探測器 使用標準(532nm)和紅外增強(785nm)CCD探測器,采用半導體制冷型一英寸CCD,1024*256像素,制冷溫度-70°C,像元尺寸≤26*26μm,光譜范圍200-1050nm,量子效率峰值≥92%。計算機控制激光衰減片,共16級,從0.000005到100%,以方
激光拉曼光譜儀結構和原理是什么
激光拉曼光譜法是以拉曼散射為理論基礎的一種光譜分析方法。 拉曼散射:當激發光的光子與作為散射中心的分子相互作用時,大部分光子只是發生改變方向的散射,而光的頻率并沒有改變,大約有占總散射光的10-10-10-6的散射,不僅改變了傳播方向,也改變了頻率。這種頻率變化了的散射就稱為拉曼散射。 對于
拉曼光譜儀的基本原理和組成介紹
拉曼光譜儀的應用非常廣泛,在物理、化學、材料等很多領域均有應用。隨著拉曼技術的不斷發展,相信以后的應用會更加普遍。本文主要跟大家介紹一下拉曼光譜儀的基本原理和組成。 拉曼光譜儀的原理非常簡單,當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,
直讀光譜儀結構及組成
原子發射光譜分析過程主要分三步,即激發、色散和檢測,對應的儀器主要結構為:激發系統、色散系統、檢測系統和計算機控制與軟件系統。直讀光譜儀也不例外。以下作具體介紹。一、激發系統激發系統是直讀光譜儀中一個極為重要的組成部分,它的作用是給分析試樣提供蒸發、原子化或激發的能量。在光譜分析時,試樣經預燃后的蒸
激光拉曼光譜儀
激光拉曼光譜儀是一個集合了激光光譜學、精密機械和微電子系統的綜合測量體系。其最終結果是獲得散射介質在一定方向上具有一定偏振態的散射光強隨頻率分布的譜圖。 激光拉曼光譜儀分析是一種非破壞性的微區分析手段,液體、粉末及各種固體樣品均不需特殊處理即可用于拉曼光譜的測定。拉曼光譜可以單獨,或與其他技術(如X
拉曼光譜儀知識
1. 含義 光照射到物質上發生彈性散射和非彈性散射,彈性散射的散射光是與激發光波長相同的成分,非彈性散射的散射光有比激發光波長長的和短的成分,統稱為拉曼效應。 當用波長比試樣粒徑小得多的單色光照射氣體、液體或透明試樣時,大部分的光會按原來的方向透射,而一小部分則按不同的角度散射開來,產生散射
拉曼光譜儀定義
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;還可以應用于刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑒定。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;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
拉曼光譜儀知識
拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman, 1888(戊子年)-1970)。印度物理學家,又譯喇曼。因光散射方面的研究工作和拉曼效應的發現,獲得了1930年度的諾貝爾物理學獎。1921 年,印度物理學家拉曼(C. V. Raman)從英國搭船回國,在途中他思考著為什
拉曼成像光譜儀
拉曼成像光譜儀是一種用于生物學、基礎醫學、臨床醫學、藥學領域的分析儀器,于2013年12月31日啟用。 技術指標 1) 激光器:內置3個激光器 —532nm、638nm和785nm; 2) 光柵:4塊光柵全自動切換,自由選擇多種光譜分辨率; 3) 光譜范圍:100cm-1到4000cm-1,
拉曼光譜儀概述
當光與介質發生相互作用時,會產生吸收、反射、透射和發射等多種光學效應和現象。1923年奧地利科學家Srnekal預言了光的非彈性散射現象,1928年印度科學家Raman(拉曼)和Krishnan首次從實驗上觀察到此現象。他們在四氯化碳(CC1t)等液體中發現在入射光頻率的兩端出現對稱分布的明銳譜線,
顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀的優勢區別
?高利通科技顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀并無太大的區別,非要說不同,那就是顯微拉曼光譜儀是便攜拉曼光譜儀基礎上多一個顯微鏡,可實現探測更加精密的物質。? ??顯微拉曼光譜儀的優勢:? ??1、靈活的采樣方式: ? ??2、高精度探測鏡: ? ??3、高品質、高靈敏探測器:? ??CCD探測器使
拉曼光譜儀原理入門及優點
拉曼光譜儀原理入門及優點拉曼光譜法是研究化合物分子受光照射后所產生的散射,散射光與入射光能級差和化合物振動頻率、轉動頻率的關系的分析方法。 與紅外光譜類似,拉曼光譜是一種振動光譜技術。所不同的是,前者與分子振動時偶極矩變化相關,而拉曼效應則是分子極化率改變的結果,被測量的是非彈性的散射輻。拉曼光譜儀
拉曼光譜儀技術指標及原理
技術指標 光學參數 光譜掃描范圍: 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 線分辨率: 1.6nm/mm 探測器 探
激光喇(拉)曼光譜儀鑒別物質的分析結構
喇曼效應的機制和熒光現象不同,并不吸收激發光,因此不能用實際的上能級來解釋,玻恩和黃昆用虛的上能級概念說明了喇曼效應。下圖是說明喇曼效應的一個 簡化的能級圖 。 設散射物分子原來處于基電子態,振動能級如圖所示。當受到入射光照射時,激發光與此分子的作用引起的極化可以看作為虛的吸收,表述為電
實驗室光學儀器拉曼光譜儀結構
色散型激光拉曼光譜儀的結構示意見圖1。該儀器主要由激光源、外光路系統(樣品室)、單色儀、放大系統及檢測系統五部分組成。樣品經來自激光源的可見激光激發,其絕大部分為瑞利散射光,少量的各種波長的斯托克斯散射光,還有更少量的各種波長的反斯托克斯散射光,后兩者即為拉曼散射。這些散射光由反射鏡等光學元件收集,
簡述顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀的優勢區別
? 高利通科技顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀并無太大的區別,非要說不同,那就是顯微拉曼光譜儀是便攜拉曼光譜儀基礎上多一個顯微鏡,可實現探測更加精密的物質。? ??顯微拉曼光譜儀的優勢:? ??1、靈活的采樣方式: ? ??2、高精度探測鏡: ? ??3、高品質、高靈敏探測器:? ??CCD探測器
激光顯微共焦拉曼光譜儀的拉曼效應
光散射是自然界常見的現象。晴朗的天空之所以呈藍色、早晚東西方的空中之所以出現紅色霞光等,都是由于光發生散射而形成了不同的景觀。拉曼光譜是一種散射光譜。在實驗室中,我們通過一個很簡單的實驗就能觀察到拉曼效應。在一暗室內,以一束綠光照射透明液體,例如戊烷,綠光看起來就像懸浮在液體上。若通過對綠光或藍
簡介激光顯微共焦拉曼光譜儀拉曼位移
在透明介質散射光譜中,入射光子與分子發生非彈性散射,分子吸收頻率為ν0 的光子,發射ν0-ν1的光子,同時電子從低能態躍遷到高能態(斯托克斯線);分子吸收頻率為ν0的光子,發射ν0+ν1的光子,同時電子從高能態躍遷到低能態(反斯托克斯線)。靠近瑞利散射線的兩側出現的譜線稱為小拉曼光譜;遠離瑞利散
激光拉曼和傅里葉變換拉曼光譜儀的比較
拉曼光譜儀按照激發光源與分光系統的不同可分為兩大類:色散型拉曼光譜儀 (簡稱激光拉曼) 和傅里葉變換拉曼光譜儀 (簡稱傅變拉曼)。前者采用短波的可見光激光器激發、光柵分光系統,近年向著更短的紫外激光器發展;后者則采用長波的近紅外激光器激發、邁克爾遜干涉儀調制分光等技術。激光拉曼和傅變拉曼由于在儀器的