




拉曼光谱仪在化学研究中的重要性
许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和鉴别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。
在催化化学中,河北便携式激光拉曼光谱仪,拉曼光谱能够提供催化剂本身以及表面上物种的结构信息,还可以对催化剂制备过程进行实时研究。同时,激光拉曼光谱是研究电极/溶液界面的结构和性能的重要方法,便携式激光拉曼光谱仪哪家好,能够在分子水平上深入研究电化学界面结构、吸附和反应等基础问题并应用于电催化、腐蚀和电镀等领域。
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便携式拉曼光谱仪的工作原理
当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;约占总散射光强度的 10-6~10-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,称为拉曼散射。
拉曼散射中频率减少的称为斯托克斯散射,频率增加的散射称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常测定的大多是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。散射光与入射光之间的频率差v称为拉曼位移,拉曼位移与入射光频率无关,它只与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由于分子极化率的改变而产生的。拉曼位移取决于分子振动能及的变化,不同化学键或基团有特征的分子振动,ΔE反映了指1定能级的变化,便携式激光拉曼光谱仪哪家***,因此与之对应的拉曼位移也是特征的。这是拉曼光谱可以作为分子结构定性分析的依据。
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超便携手持式拉曼光谱仪Finder Edge系列的产品特点
1、较新的空间耦合光学设计,超高的整机灵敏度,小激光功率即可得到高信噪比的拉曼光谱,有效地避免强激光损坏样品的情况。
2、完整的解决方案,包括快速前处理、SERS增强技术、拉曼检测平台等
3、多基质、多目标的快速检测,检测基质包括饲料、蔬菜、水果、肉类、食用油、养殖水体、奶及奶制品、生物材料、化妆品等,可检测目标包括违禁添 加物、禁用药1物、色素、食品添加剂、农1药残留、抗1生素、微生物等。
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