<td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>

  • 激光拉曼光譜儀維護要點

    拉曼光譜與物質分子的振動轉動能級有關,是分子的指紋光譜,廣泛應用于各種領域。大型拉曼光譜儀體積大、價格昂貴,僅適用于高校實驗室及相關科研院所。21世紀以來,由于現場檢測的需要,便攜式拉曼光譜儀發展迅速。 在很長的一段時間,由于拉曼與生俱來的缺點(信號弱)而限制了它的應用,但是隨著儀器技術的發展,儀器的靈敏度和分辨率不斷提高,體積減小了,操作也簡單了,同時儀器的價格也降低了,很多單位已經可以買的起了,用戶也越來越多。 總體來說現在拉曼光譜儀已經向分析型儀器方向發展了,應用領域也由原來的材料領域,拓展到了化學、催化、刑偵、地質領域、藝術、生命科學等各個領域,甚至有一些QC領域也已經開始使用拉曼光譜儀了。那么我們就來談一談拉曼光譜儀的正確維護方法。 1、拉曼光譜分析儀zui常用的試樣制備方法是溴化鉀(KBr)壓片法,因此為減少對測定的影響,所用KBrzui......閱讀全文

    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

    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

    便攜式激光拉曼光譜儀的使用

    便攜式激光拉曼光譜儀閃亮點:  1.高靈敏度高,分辨率高達5cm-1;  2.可選擇多種終端操作模式,軟件功能強大,可跨平臺操作;  3.獨有的定量分析功能,可現場建立標準曲線,對混合物成分進行半定量分析;  4.探頭小巧輕便,重量僅135g,靈巧手持;  5.通過特有的條件設置功能,對圖譜進行細微

    激光拉曼光譜儀的主要用途

      該儀器可對固態、液態、氣態的有機或無機樣品進行非破壞性分析,如用于巖石礦物組成、礦物固液氣相包裹體、寶玉石、高聚物、無機非金屬材料等的鑒定。  a.拉曼散射譜線的波數雖然隨入射光的波數而不同,但對同一樣品,同一拉曼譜線的位移與入射光的波長無關,只和樣品的振動轉動能級有關;  b. 在以波數為變量

    激光顯微共焦拉曼光譜儀的發展

      1928年,印度物理學家C.V. Raman在研究CCl4光譜時發現,當光與分子相互作用后,一部分光的波長會發生改變(顏色發生變化),通過對于這些顏色發生變化的散射光的研究,可以得到分子結構的信息,因此這種效應命名為Raman效應。  以拉曼效應為基礎發展起來的光譜學稱為拉曼光譜學,屬于分子振動

    激光顯微拉曼光譜儀送樣檢測要求

    激光顯微拉曼光譜儀(RAMAN)(1)物質化學結構分析(無損定性分析)(2)材料聚集態結構、晶型變化及其缺陷分析(3)表面成分分布以及深度成分分布分析(4)高分子結構變化、相容性、應力松弛及其相互作用研究送樣要求(1)片狀樣品、塊狀樣品、薄膜樣品、纖維樣品可直接測定,注意固體塊狀樣品高度應1μm。(

    拉曼激光安全眼鏡

    不影響可視性的激光保護拉曼激光安全眼鏡能提供出色的激光防護,同時又不會犧牲眼鏡的可視性或舒適度。這款眼鏡適合直接觀測和漫觀測,符合EN207標準并通過了CE認證,采用吸收染料制成,能最大限度提升顏色識別度和可見光透射度(VLT)。可提供適合各種拉曼激光的型號,包括532nm、638nm、785nm、

    激光拉曼光譜原理

       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。    激光拉曼光譜原理:

    激光拉曼光譜定義

    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。定義:拉曼光譜法是研究化合物分子受

    紫外、紅外、拉曼等光譜儀的檢定維護

    ??? 光譜儀是將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器,由棱鏡或衍射光柵等構成,利用光譜儀可測量物體表面反射的光線。光譜儀有多種類型,除在可見光波段使用的光譜儀外,還有紅外光譜儀和紫外光譜儀。下面來簡要介紹一下紫外、紅外、拉曼等光譜儀的檢定維護方法以及注意事項。?  一、紫外分光光度計?  1、儀器檢

    探討拉曼光譜儀日常檢修與維護內容

      拉曼光譜儀一般都是用于比較的實驗室,在我們的日常中并不常見,所以陌生也是情有可原的。雖然這是一個比較陌生的高科技產品,但是它與我們的生活卻息息相關,在我們的日常生活中,可以說拉曼光譜儀起到了很大的作用。   拉曼光譜儀長期使用那么出現問題是在所難免的。也并不是說廠家生產的產品質量有問題,無論什

    激光顯微拉曼光譜儀采用的是什么技術

    激光顯微拉曼光譜儀采用了兩個關鍵技術:一是將顯微技術引入了激光拉曼光譜儀,從而實現了對固體、液體樣品的微區分析,二是采用非對稱式C-T結構水平成像系統進行激光顯微拉曼光譜儀的設計,大大提高了儀器分辨率。

    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

    激光拉曼光譜儀是如何得到光譜圖的

    獲得拉曼信號了,就是一個二維矩陣啊,一維是橫坐標波數(波長轉化),另一維就是信號強度,給這個二維圖畫出來就是拉曼光譜圖啊!

    激光顯微共焦拉曼光譜儀的樣品裝置

      樣品裝置包含在外光路系統中。樣品架的設計要保證使照明最有效和雜散光最少,尤其要避免入射激光進入光譜儀的入射狹縫。為此,對于透明樣品,最佳的樣品布置方案是使樣品被照明部分呈光譜儀入射狹縫形狀的長圓柱體,并使收集光方向垂直于入射光的傳播方向。  拉曼樣品主要有:透明液體、透明固體、不透明固體、加溫樣

    三維顯微激光拉曼光譜儀裝置Nanofinder

    高性能 小型化 低價格 Nanofinder?FLEX是Nanofinder?30的新型系列產品,具有Nanofinder?30的基本性能, 各個器件做成小型組件,特別是拉曼光學器件的大小變成原來的1/6, 凝縮成A4尺寸。拉曼光學器件可直接安裝在正立式光學顯微鏡上,非常節省空間,實際上只占有1臺正

    激光顯微共焦拉曼光譜儀的激光器相關介紹

      激光器主要提供激發光源。激光器用作拉曼光譜的激發光源對拉曼光譜術的快速發展起到了至關重要的作用。由于拉曼散射很弱,要求的光源強度大,而激光器提供的激發光源具有極高的亮度、方向性強、譜線寬度十分狹小以及發散度極小,可傳輸很長的距離而保持高亮度。因此,一般用激光器提供激發光源。  激光器種類很多,常

    拉曼光譜-樣品制備要點

    其實拉曼光譜很多樣品都不需要特殊處理的,測試很便捷的。有些拉曼信號比較弱的就需要做增強處理了。測試液體的話,就要注意容器的材料,最好是避免產生熒光光譜

    拉曼光譜-樣品制備要點

    其實拉曼光譜很多樣品都不需要特殊處理的,測試很便捷的。有些拉曼信號比較弱的就需要做增強處理了。測試液體的話,就要注意容器的材料,最好是避免產生熒光光譜

    激光拉曼光譜的原理

    一定波長的電磁波作用于被研究物質的分子,引起分子相應能級的躍遷,產生分子吸收光譜。引起分子電子能級躍遷的光譜稱電子吸收光譜,其波長位于紫外~可見光區,故稱紫外-可見光譜。電子能級躍遷的同時伴有振動能級和轉動能級的躍遷。引起分子振動能級躍遷的光譜稱振動光譜,振動能級躍遷的同時伴有轉動能級的躍遷。拉曼散

    激光拉曼光譜的原理

    一定波長的電磁波作用于被研究物質的分子,引起分子相應能級的躍遷,產生分子吸收光譜。引起分子電子能級躍遷的光譜稱電子吸收光譜,其波長位于紫外~可見光區,故稱紫外-可見光譜。電子能級躍遷的同時伴有振動能級和轉動能級的躍遷。引起分子振動能級躍遷的光譜稱振動光譜,振動能級躍遷的同時伴有轉動能級的躍遷。拉曼散

    激光拉曼光譜法

    拉曼光譜能夠準確地測定水合物中不同的籠中的氣體分子的拉曼振動強度,且拉曼強度與分子的數量成正比。由于水合物中不同類型的籠子的大小不同,氣體分子與組成籠子的水分子之間的作用力不同,故在不同籠中的分子的拉曼位移是不同的。由于I型水合物的大籠(51262)數量是小籠(512)的3倍,Ⅱ型水合物的大籠(51

    激光拉曼光譜法

    拉曼光譜能夠準確地測定水合物中不同的籠中的氣體分子的拉曼振動強度,且拉曼強度與分子的數量成正比。由于水合物中不同類型的籠子的大小不同,氣體分子與組成籠子的水分子之間的作用力不同,故在不同籠中的分子的拉曼位移是不同的。由于I型水合物的大籠(51262)數量是小籠(512)的3倍,Ⅱ型水合物的大籠(51

    便攜拉曼光譜儀維護與保養基本常識

      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,

    手持式拉曼光譜儀重點維護保養知識

      手持式拉曼光譜儀是新一代用于原輔料鑒別及成品檢驗的手持式拉曼光譜儀,質量輕、檢測速度快且方便攜帶,專門用于在現場對物料進行快速鑒別,以降低取樣成本、提高倉庫周轉率。儀器操作直觀簡單,采用對準即測的無損取樣設計,可透過透明的密封包裝對各種化合物進行快速檢驗,能夠有效地將污染和暴露風險降至最低。  

    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

      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,

    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

    <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>
  • XVideos