低波數(shù)拉曼光譜快速鑒別研究易混淆礦物中藥拉曼光譜是一種很有前途的材料鑒別方法衍腥,它可以反映樣品的指紋特征磺樱,對各種化合物的分子內(nèi)振動或旋轉(zhuǎn)信息非常敏感纳猫。拉曼光譜作為傳統(tǒng)方法的有效補(bǔ)充,具有快速竹捉、無標(biāo)記芜辕、無創(chuàng)傷、無損等特點(diǎn)活孩,是一種很有前途的鑒別易混淆礦物中藥的技術(shù)∥镉觯現(xiàn)在,隨著技術(shù)的進(jìn)步和濾波光學(xué)元件的發(fā)展憾儒,拉曼光譜的范圍已經(jīng)擴(kuò)展到低頻(200波數(shù))甚至超低頻(5波數(shù))询兴。低波數(shù)拉曼光譜對材料的弱分子間相互作用、骨架振動和晶格振動非常敏感起趾。特別是這種新的拉曼指紋區(qū)更適合于分析固體結(jié)構(gòu)的性質(zhì)诗舰。如下為利用拉曼光譜系統(tǒng)對六種易混淆的礦物中藥的低波數(shù)拉曼光譜進(jìn)行了測量。這些礦物中藥分別是Gypsum训裆,Ophic ...
太赫茲拉曼系統(tǒng)(低波數(shù)拉曼)太赫茲光譜技術(shù)是一種“吸收”技術(shù)眶根,可直接發(fā)射300GHz到6THz頻率范圍(10cm-1到200cm-1區(qū)域)輻射來測量這些結(jié)構(gòu),檢測吸收光譜边琉。太赫茲系統(tǒng)還有一個額外的好處属百,能夠更深入滲透一種材料或“透視”外部層來捕捉信號。但這些系統(tǒng)依賴于昂貴的激光光源变姨,而探測器性能族扰、可用性和費(fèi)用的限制限制了使用這種技術(shù)的潛在靈敏度、分辨率和經(jīng)濟(jì)性定欧。此外渔呵,它們相當(dāng)窄的光譜范圍(只有3-6THz)限制了其對許多材料進(jìn)行完整可靠的化學(xué)鑒定的能力】仇“太赫茲拉曼”將拉曼光譜從指紋區(qū)域擴(kuò)展到太赫茲區(qū)域扩氢,如下圖1,為化學(xué)組成數(shù)據(jù)增加對分子和分子間結(jié)構(gòu)的重要見解爷辱。低頻拉曼/太赫茲光譜可大大提高對 ...
使用1094波數(shù)的DNA主鏈振動和1449 波數(shù)的蛋白質(zhì)振動可以獲得關(guān)于染色體上的DNA和蛋白質(zhì)含量的信息录豺。這些數(shù)據(jù)表明,搖蚊唾液腺染色體帶和帶間的DNA含量在1:0.9和1:0.6之間變化(帶:帶間)饭弓,而蛋白質(zhì)含量的比例似乎跟隨著脫氧核糖核酸的含量巩检,更確切的關(guān)系還有待進(jìn)一步證明。圖1:一部分生理分離的搖蚊多線染色體的線掃描拉曼圖像(右邊)昊量光電為您提供的共聚焦拉曼光譜儀示启,搭配奧林巴斯顯微鏡兢哭,擁有獨(dú)特的振鏡掃描技術(shù),可供拉曼單點(diǎn)測量和mapping測量夫嗓,并可擴(kuò)展光電流成像應(yīng)用與熒光壽命檢測應(yīng)用迟螺。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息冲秽,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
性的峰的相關(guān)波數(shù)/FWHM參數(shù)在表1中給出矩父,Lorentz擬合后的第1模和第9模的拉曼位移以及12模的FWHM最小值為x=-0.02锉桑。圖1. (a)為NMS陶瓷晶體的拉曼光譜;(b)-(d)為陶瓷晶體的局部放大拉曼光譜窍株;(e)Nd(Mg0.5Sn0.49)O3(x=-0.02)陶瓷晶體拉曼光譜的擬合曲線民轴。表1. 拉曼光譜的Lorentz擬合得到的頻率/FWHM參數(shù)相關(guān)文獻(xiàn):Feng Shi, En-Cai Xiao, etc. Lattice vibrational characteristics and structures properties relationships of non s ...
器,儀器上的波數(shù)或波長讀數(shù)不應(yīng)按面值計算球订。建議定期校準(zhǔn)儀器后裸。校準(zhǔn)所涉及的時間取決于特定實(shí)驗(yàn)所需的準(zhǔn)確度。色散光譜儀通常通過以下方法之一校準(zhǔn)頻率冒滩。1) 內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)需要1波數(shù)的精度時微驶,可以使用內(nèi)標(biāo)。這些可以是溶劑帶的頻率或添加的非相互作用溶質(zhì)的帶的頻率开睡。 將被測化合物的譜帶與內(nèi)標(biāo)的頻率進(jìn)行比較因苹。但是,必須注意不要因?yàn)樗芯康奈镔|(zhì)與參考本身之間的化學(xué)相互作用而發(fā)生顯著的譜帶偏移篇恒。除了其簡單性之外扶檐,該方法與其他方法相比具有明顯的優(yōu)勢,因?yàn)閺南鄬τ趦?nèi)標(biāo)的波段位置確定的頻率基本上與溫度無關(guān)胁艰。應(yīng)該注意的是款筑,如果單色儀內(nèi)部的溫度控制出現(xiàn)故障,單色儀的絕對讀數(shù)可能會每天變化多達(dá) 2-3 波數(shù)蝗茁。2) 有機(jī)化合物- ...
6 K下的低波數(shù)測量影響醋虏。用雙單色儀(Jobin-Yvon Ramanor U 1000)記錄了兩種4BrBP晶型的低頻拉曼光譜寻咒,并配備了標(biāo)準(zhǔn)光子耦合檢測裝置哮翘。光譜是用寶石532二極管泵浦固體激光器記錄的。激光器發(fā)出的光在光譜的綠色區(qū)域在532 nm毛秘。激光束功率約為75兆瓦饭寺。拉曼光譜記錄在封閉毛細(xì)管中的粉末晶體上。散射配置叫挟。毛細(xì)管固定在Oxford Duplex閉路循環(huán)低溫恒溫器中艰匙,溫度范圍為330e60k,精度為±1 K抹恳。圖1為室溫(固體曲線)到60k(虛線曲線)冷卻過程中员凝,4BrBP三斜相的低頻拉曼光譜的連續(xù)變換。在155波數(shù)和30波數(shù)隨著溫度的變化發(fā)生了巨大的變化奋献。圖2a為從20波數(shù)到3 ...
PO 以固定波數(shù)發(fā)射在固定振蕩器波長的增益帶寬(紅色曲線)的右側(cè)健霹。而 M1 被放置在自由空間光延遲線旺上,通過其位置精確調(diào)整 FWM 增益區(qū)域中的第二個波長(灰色曲線)糖埋。為了覆蓋整個自發(fā) FWM 增益帶寬宣吱,反射鏡 M1 必須移動 5.6 cm瞳别,而圖 2(b) 中紅色和藍(lán)色光譜的諧振器長度差異僅為 0.8 cm 并且保持不變測量時固定征候。因此祟敛,如果脈沖在輸出是可以接受的,自由空間光延遲線可以用完全集成的光纖反射鏡代替垒棋。所有的 CARS 測量都是使用自制的激光掃描顯微鏡向前進(jìn)行的帶有顯微鏡物鏡 (Seiwa PEIR-Plan-50x, NA = 0.6) 和光電倍增管 (PMT, HamamatsuH ...
顯微鏡的白光照明方式顯微鏡的照明方式按照其照明光束的照射方向,可被分為透射式照明和反射式照明兩大類畔裕。顧名思義,透射式照明方法可以用來照亮透明或半透明的被檢物體乖订,由于載玻片的使用,絕大數(shù)生物顯微鏡屬于此類照明法乍构;反射式照明方法可以用來照亮完全不透明的被檢樣品,光束從樣品上方照射哥遮,主要應(yīng)用于金相顯微鏡或熒光鏡檢法。1. 透射式照明透射式照明方法按照其光軸方向又分中心照明和斜射照明兩種形式:(1) 中心照明:中心照明是最普遍的透射式照明法眠饮,其特點(diǎn)是照明光束的中軸與顯微鏡的光軸同在一條直線上奥帘,一般從待觀察樣品的正下方入射仪召。它又分為臨界照明和柯勒照明兩種寨蹋。圖1.臨界照明臨界照明:如上圖1扔茅,臨界照明的光源 ...
以縮小到15波數(shù)。但是在光譜區(qū)域仍然存在較強(qiáng)的雜散光运褪,其強(qiáng)度是瑞利線的100倍,掩蓋了硅的拉曼信號秸讹。這些雜散光來自于激發(fā)光源,所以需要進(jìn)一步凈化單色激發(fā)嗦枢。圖2常見的帶通隨著入射角的增大也會出現(xiàn)失真和偏振分裂現(xiàn)象攀芯,類似于上述長通(圖1a)文虏,而圖3a所示的兩個不同角度下的TBP濾光片侣诺,其在60°范圍內(nèi)具有陡峭的邊緣極化不敏感性,可根據(jù)需要調(diào)整角度年鸳。圖3b則是兩片TBP濾光片經(jīng)過精細(xì)調(diào)整入射角后的透射譜,可窄至1 nm丸相,是可調(diào)諧激光源的優(yōu)質(zhì)選擇搔确。圖中灰色虛線則是長通TLP的邊緣截止線灭忠。圖3下圖4a所示中在光柵濾光后加入上述兩片TBP濾光片即可得到干凈的硅拉曼譜膳算,如圖4b所示。與截止線在200波數(shù)的T ...
光纖提供了3波數(shù)的光譜分辨率涕蜂。為了得到實(shí)際的拉曼光譜,需要對采集到的PMT信號進(jìn)行校正机隙。首先,根據(jù)光纖的色散關(guān)系萨西,進(jìn)行時頻轉(zhuǎn)換有鹿。頻譜可以通過直接反轉(zhuǎn)時間軸來推導(dǎo)。響應(yīng)葱跋,包括PMT的靈敏度和光纖的傳輸因子也應(yīng)考慮穿肄。PMT校準(zhǔn)數(shù)據(jù)可來自探測器提供的數(shù)據(jù)集年局。如果熒光發(fā)射的時間長得多(>20 ns)咸产,熒光的效果也可以降低仲闽。整個系統(tǒng)沒有可移動的部件,可用電子手段選擇所需的光譜,并控制光譜分辨率屑彻。光譜分辨率可以通過使用更快的PMT/APD或更高的色散進(jìn)一步提高。測量可以在任何激發(fā)波長使用一個光子計數(shù)探測器粪薛。對于用于拉曼測量的532 nm激發(fā)波長,需要100米長的光纖來獲得足夠的(10波數(shù))光譜分辨率 ...
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