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QEPRO光譜儀是一種用于光譜分析的先進儀器,廣泛應用于多個領域,如環境監測、工業生產、食品質量控制、化學分析等。其通過分析物質的光譜特征,能夠提供精確的定量和定性分析。QEPRO光譜儀的核心組件:1.光源:提供穩定的光照射樣品,常用的光源包括氙燈、鎢燈、激光等。2.光譜分光器:將光源發出的復合光分解成不同波長的光,常見的分光方式有棱鏡分光和光柵分光。3.探測器:接收分光后的光信號,常用的探測器有CCD、CMOS、光電二極管等。4.數據處理單元:通過算法對光譜數據進行分析,得...
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顯微拉曼光譜儀是一種基于拉曼散射原理的高分辨率分析工具,廣泛應用于物質表面和微觀結構的表征。它通過分析散射光與物質相互作用后發生頻率變化的信息,提供關于分子振動、旋轉等內在特征的數據,特別適用于對材料的化學成分、結構、晶體缺陷以及應力狀態等方面進行分析。與傳統的光譜技術如紅外光譜相比,拉曼光譜儀具有無損、非接觸式的優勢,尤其在材料科學、生命科學、環境監測等多個領域得到廣泛應用。工作原理基于拉曼效應。拉曼效應是指光與物質相互作用時,部分光子會與物質中的分子發生碰撞并發生能量轉移...
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紫外顯微光譜是一種結合了紫外光譜技術與顯微鏡技術的分析方法,能夠提供物質的局部結構和化學組成信息。通過這項技術,研究人員可以在微觀尺度上對樣品進行詳細分析,特別是能夠探測到不同區域的化學特征。廣泛應用于材料科學、生命科學、化學分析、環境監測等多個領域。紫外顯微光譜的主要部分組成:1.紫外光源:提供一定波長范圍的紫外光,常用的光源有氙燈或汞燈,它們能夠覆蓋較寬的紫外波段。2.顯微鏡系統:用于將紫外光束聚焦到樣品上,顯微鏡系統包括物鏡、目標物、聚焦裝置等。高分辨率的顯微鏡能夠在微...
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拉曼光譜中的散射光通常包含兩種類型的散射:斯托克斯散射和反斯托克斯散射。斯托克斯散射是光子損失能量的過程,而反斯托克斯散射是光子獲得能量的過程。拉曼光譜的應用通常側重于斯托克斯散射,因為它通常更強,且能提供更多的分子信息。掃描拉曼光譜的工作原理:1.激光照射樣品先利用激光束照射樣品。激光的波長通常選擇在紫外、可見光或近紅外區域,因為這些波長的激光與分子的振動和旋轉模式匹配較好,能夠引發拉曼散射。2.拉曼散射的發生當激光光子與樣品中的分子相互作用時,大多數光子會發生彈性散射,稱...
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拉曼激光器是基于受激拉曼散射(SRS)效應實現激光輸出的器件,在波長可調性、光譜覆蓋范圍、光束質量等方面具有顯著優勢,廣泛應用于光譜分析、醫療、通信等領域。以下是其核心優勢的詳細分析:一、波長可調性與寬光譜覆蓋能力連續可調的波長輸出:通過選擇不同的拉曼增益介質(如氣體、液體、固體晶體)和泵浦光源,拉曼激光器可在很寬的波長范圍內實現連續調諧。例如,以光纖為介質的拉曼激光器可覆蓋從紫外到中紅外(如300nm–4μm)的波段,甚至延伸至太赫茲頻段。填補傳統激光器的波長空白:傳統激光...
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紫外可見近紅外顯微光譜是近年來光學成像技術和分子光譜分析技術相結合的一項重要技術。它通過顯微鏡與光譜分析相結合,使得我們能夠對樣品進行高分辨率成像,同時獲取樣品的光譜信息,從而揭示樣品的化學成分和分子結構特征。這項技術在材料科學、生物學、化學、環境科學等多個領域都有著廣泛的應用。紫外可見近紅外顯微光譜的基本原理:1.紫外光譜(UV):紫外光譜主要分析波長在200到400納米之間的光譜范圍。紫外光譜技術通常用于分析有機分子中由于π-π*躍遷或n-π*躍遷產生的吸收帶,這些吸收峰...
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SERS是一種表面敏感的光譜技術,通過將待測分子吸附在粗糙的納米金屬表面,使其拉曼信號增強10?-101?倍,突破傳統拉曼靈敏度低的局限。一、SERS技術原理與核心優勢1.增強機制·電磁場增強:貴金屬納米結構(金/銀/銅)表面產生局域等離激元共振,使入射激光電場強度提升10?–10?倍,拉曼信號增強達10?–101?倍·化學增強:分子與基底間電荷轉移效應,進一步放大信號(約10–100倍)2.技術突破性·實現單分子級檢測,靈敏度遠超傳統拉曼·支持無損、免標記分析,適用于復雜基...
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顯微拉曼光譜儀是一種基于拉曼散射原理的高精度分析儀器,能夠提供材料的分子振動、旋轉以及其他低頻模式的結構信息。這種儀器在材料科學、化學、生物學、藥物研究等領域得到廣泛應用,具有非破壞性、無需樣品制備、能夠提供高空間分辨率等優點。顯微拉曼光譜儀的基本工作流程:1.激光光源:通常使用激光作為光源。激光光源具有單色性和高亮度,可以聚焦到微小的樣品區域,從而獲得更高的空間分辨率。常用的激光波長有532nm、633nm、785nm等。2.樣品照射與散射:激光束通過顯微鏡系統聚焦在樣品表...
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