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萊森光學拉曼光譜儀系列采用微型共聚焦設計,抑制熒光,體積小巧,重量輕,可單獨使用,也可集成入手持式、便攜式、箱體式等多種制式的拉曼光譜儀系統中;具有高靈敏度、高信噪比、寬光譜范圍等優異的性能。能夠充分滿足科研院所,企業在無機/有機材料、生物生命,化學/化工、藥物分析,食品安全,刑偵鑒定,環境污染檢測等研究中的需求。
拉曼光譜是由物質分子對光源的散射產生的,與分子的振動與轉動能級的變化有關,來源于分子極化度的變化,是由有對稱電荷分布的鍵的對稱振動引起的。如-C=C-、-N=N-及-S-S-等,這些鍵振動時偶極矩不發生變化。因此,我們可以通過光激發分子運動,然后解釋這種相互作用,從而對樣品進行化學分析。拉曼光譜常用于研究非極性基團與骨架的對稱振動。
當光線照射到分子并且和分子中的電子云及分子鍵結產生相互作用,就會發生拉曼效應。對于自發拉曼效應,光子將分子從基態激發到一個虛能量狀態。當激發態的分子放出一個光子后并返回到一個不同于基態的旋轉或振動狀態。在基態與新狀態間的能量差會使得釋放光子的頻率與激發光線的波長不同。
要獲得拉曼光譜,只需要把激光聚焦在你想研究的樣品上。但是,該樣品在用于激發的激光下不能產生熒光。如果樣品產生熒光的話,熒光將掩蓋大部分拉曼效應,因為與熒光信號相比,拉曼信號顯得十分微弱。
激光照射樣品后,散射光通過濾光片(以去除激發激光中的任何光)。然后散射光被導入到一個光柵上,光柵像棱鏡一樣將非彈性散射光按波長進行分布。最后這些光線被導入到一個CCD傳感器,然后根據強度生成一張光譜。
拉曼光譜既可用于定性測試,也可用于定量測試。通常情況下,拉曼光譜(包括峰位和相對強度) 提供了物質獨一無二的化學指紋,可以用于識別該物質并區別于其他物質。實際測試的拉曼光譜往往很復雜,通過譜峰歸屬來判定未知物相對比較復雜,而通過拉曼光譜數據庫進行搜索來尋找與之匹配的結果,則可以快速對未知物進行判別。
空間分辨率和光譜分辨率高
穩定性好
耦合效率高
拉曼光譜包含某些“譜帶”或信號。這些“譜帶”或信號對于某些官能團和物質是獨一無二的。拉曼光譜技術可以快速、非破壞性地獲取大量信息,它們不僅提供了物質化學成分的信息,也提供了有關分子振動頻率和強度的信息、結晶度、多態性或壓力和溫度變化的信息,為理解和解析物質的結構和功能提供基礎。
目前拉曼光譜可應用在半導體材料、聚合體、碳材料、地質學/礦物學/寶石鑒定、生命科學、醫藥、化學、環境、物理、考古、薄膜以及法庭科學中違禁藥品檢查、區分各種顏料、色素、油漆、纖維等;另外在爆炸物的研究、墨跡研究、子彈殘留物和地質碎片研究中也有一定的應用。
在環境科學領域,拉曼光譜可以用于監測和分析水體、土壤和大氣中的污染物,為環境保護和治理提供科學依據。同時,拉曼光譜技術在考古、地質學等其他領域也有一定的應用前景。
在醫療診斷領域,拉曼光譜技術可以輔助診斷腫瘤、炎癥和感染等疾病,為疾病的早期發現和治療提供新的手段。
在化學領域,是因為化學鍵以及對稱分子都有其特殊振動的光譜信息,因此提供作為分子鑒別時的重要特征。例如,SiO, Si2O2, 和Si3O3的振動頻率是可被鑒別出來的,并列為紅外線光譜學以及拉曼光譜學配位分析的基礎。有機分子的特殊(波數)范圍在500-2000nm。另外一方面,光譜學配位分析技術也被運用到化學鍵結研究上,例如,在基質中加入酵素。