显微共焦激光拉曼光谱仪
拉曼光谱是光作用于物质分子时发生非弹性散射(拉曼散射或拉曼效应)所形成的光谱,拉曼位移直接反映物质分子各振动能级的能量。拉曼光谱已成为一种重要的物质组成分析和分子结构研究手段。显微共焦激光拉曼光谱仪实现了对样品的微区和微结构的光谱分析,并能提供其显微分布图像,其共聚焦设计实现了在不破坏样品的情况下对样品进行不同深度的探测。实验操作简便,测试速度快,通常是原位测试,对样品无消耗、无污染,测试微区可小于2微米。
显微共聚焦拉曼光谱仪
显微共聚焦拉曼光谱仪是一种通过激光散射来确定物质的结构和成分的非侵入性技术。在现代化学、材料科学、生物医学等领域,应用越来越广泛,并且在各种重要领域有着极其重要的作用。它利用共聚焦光学(con-focal)的原理,使得纵向分辨率得到了提高。同时,它还使用激光进行激励,使样品发生拉曼散射。在拉曼散射过程中,经济型拉曼光谱仪厂家,激光被散射,并且具有一个非常小的偏移,经济型拉曼光谱仪厂家,这就是所谓的拉曼漂移。引起拉曼漂移的原因是振动能量从分子的基态转移到个激发态,经济型拉曼光谱仪厂家,而在范围内,云南经济型拉曼光谱仪,每种分子都有一的拉曼漂移。
显微拉曼光谱仪的工作原理
1.光源产生:显微拉曼光谱仪通常采用激光光源,如离子激光器或二极管激光器。光源的选择取决于研究的需求和样品的特性。
2.光束调制:光源发出的光经过光束调制系统,实现光束的聚焦和调制。光束聚焦是显微拉曼光谱仪实现高空间分辨率的关键步骤。
3.样品激发:光束聚焦到样品表面,与样品相互作用,激发样品中的分子振动。这一步骤被称为拉曼散射。
4.光谱采集:拉曼散射光与入射光之间的频率差就是拉曼频移。通过光谱仪的光谱采集系统,可以将拉曼频移转换为拉曼光谱图。
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