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    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臺正立式光學顯微鏡的面積。因用光纖連接激光器,光譜儀,致冷式CCD探測器和其他器件, 不需特別配置實驗場所。 更換激光光源時, 拉曼光學器件也需一起更換。拉曼光學器件的空間分辨率為300nm以下,其靈敏度高達1分鐘內可測出Si的第4級拉曼光譜。操作性出類拔粹,不需任何光路調節,不管是誰都能簡單使用。軟件是深受用戶好評的Nanofinder?30的測定軟件,測定內容充實,圖像的可視化能力超群。特別是拉曼光學器件和壓電陶瓷平臺的小型化,使裝置全體價格大幅下降,實現了低價格。另外, 實驗室巳有的激光器,光譜儀和致冷式CCD探測器(ANDOR......閱讀全文

    激光顯微拉曼光譜儀(RAMAN)的應用范圍和樣品要求

      應用范圍  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。  2

    激光拉曼光譜儀的主要部件

    激光拉曼光譜儀的主要部件有:激光光源、樣品池、單色器、光電檢測器、記錄儀和計算機。激光光源:多用連續式氣體激發器,有主要波長為632.8nm的He-Ne激光器和主要波長為514.5nm和488.0nm的Ar離子激光器。樣品池:常用微量毛細管以及常量的液體池、氣體池和壓片樣品架等。單色器:激光拉曼光譜

    激光拉曼光譜儀的原理簡述

      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

    激光拉曼光譜儀的應用(一)

      在有機化學上的應用  拉曼光譜在有機化學方面主要是用作結構鑒定的手段,拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是確定化學鍵、官能團的重要依據。利用偏振特性,拉曼光譜還可以作為順反式結構判斷的依據。  在高聚物上的應用  拉曼光譜可以提供關于碳鏈或環的結構信息。在確定異構體(單體異構、位置異構、幾何異構和

    激光共聚焦拉曼光譜儀簡介

      原理:當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,部分散射光的頻率變了,稱為拉曼散射。散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。拉曼光譜儀主要就是通過拉曼位移來確定物質的分子結構。  適合分析材料:固體、液體、氣體、有機物、高分子等  應用領域

    激光拉曼光譜儀的應用(二)

      在生物方面上的應用  拉曼光譜是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光譜很弱、譜圖又很簡單,故拉曼光譜可以在接近自然狀態、活性狀態下來研究生物大分子的結構及其變化。拉曼光譜在蛋白質二級結構的研究、DNA和致癌物分子間的作用、視紫紅質在光循環中的結構變化、動脈硬化操作中的鈣化沉積和紅細胞膜的等研

    簡述顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀的優勢區別

    ? 高利通科技顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀并無太大的區別,非要說不同,那就是顯微拉曼光譜儀是便攜拉曼光譜儀基礎上多一個顯微鏡,可實現探測更加精密的物質。? ??顯微拉曼光譜儀的優勢:? ??1、靈活的采樣方式:  ? ??2、高精度探測鏡:  ? ??3、高品質、高靈敏探測器:? ??CCD探測器

    從微區拉曼到現代的激光共聚焦顯微拉曼

      拉曼微區探針(微區拉曼)是把顯微鏡和拉曼光譜聯系起來,測得的拉曼光譜具有較高的精確性,可以用來進行表面光譜學研究,發現與組分化學性質有關的表面均一性。  拉曼微區探針的概念最早是由Tomas Hirshfled在1969年提出的。圖1給出了第一臺成功的拉曼顯微鏡示意圖。它把常規顯微鏡和配有高靈敏

    共焦顯微拉曼光譜儀與拉曼光譜儀有什么區別

    顯微拉曼光譜儀就是把 拉曼光譜儀+標準的光學顯微鏡 耦合在一起。激發激光束通過顯微鏡聚焦為一個微小光斑,這就是顯微的意思。這一光斑所在范圍內的拉曼信號通過顯微鏡回到光譜儀,然后得到光譜信息。但是僅僅給拉曼光譜儀添加顯微鏡并不能控制采集特定體積內樣品的拉曼信號——要實現這個目標必須增加空間濾波器。共焦

    激光顯微共聚焦拉曼光譜儀搭建完成并投入使用

      2016年5月底,深海極端環境模擬研究實驗室成功搭建了激光顯微共聚焦拉曼光譜儀LabRamanHR Evolution,該設備是完全集成型共焦顯微拉曼系統,可實現全自動,配備單級光譜儀以達到最好的光通量,包括一個800mm焦長的Czerny-Turner型光譜儀,是目前市場上性能最高的全自動單級

    激光共聚焦顯微拉曼光譜技術簡介

      拉曼信號是一種由入射光引起的分子的非彈性散射信號,拉曼光譜技術無需樣品準備和制備過程,簡單,可重復且能夠進行無損傷定性定量分析。水的拉曼散射微弱,拉曼光譜也因此成為研究水溶液中的生物樣品和化學化合物的理想工具。激光共聚焦顯微拉曼光譜技術是一種激光為基礎的分析技術,將拉曼光譜分析技術與顯微分析技術

    共聚焦顯微拉曼光譜儀概述

      共聚焦顯微拉曼光譜儀是一種用于地球科學領域的分析儀器,于2011年12月08日啟用。  1、技術指標  激光波長532和780nm,分辨率為1um。  2、主要功能  分析鑒定巖石礦物。激光波長532和780nm,分辨率為1um。拉曼分析優點:分析簡單,不損壞樣品;微米級制圖和數據分析;深度剖面

    532nm顯微拉曼光譜儀

    ? 高利通顯微拉曼光譜儀,顧名思義即顯微鏡與拉曼光譜儀聯用,既有顯微鏡成像的功能,又有拉曼光譜分析的功能。該系統可以實現微米級樣品的光譜、反射光譜、透射光譜、拉曼光譜等光譜分析,普遍應用于材料領域、生物技術、礦物分析、微納光學等領域。產品特征:● 高利通532nm顯微拉曼光譜儀采用532nm激發光、

    WITec推出TrueSurface顯微拉曼光譜儀

     拉曼聚焦形貌圖像——最前沿顯微鏡配置的下一個革新   WITec,納米顯微鏡分析系統的全球領導者,推出新的真正表面顯微配件。這一革命性成像模式的核心要素是一種光學輪廓的集成傳感器。一般的共聚焦顯微鏡探測面積比較小,而TrueSurface顯微拉曼光譜儀的特點是探測面

    激光拉曼光譜儀的原理結構介紹

      用可見激光(也有用紫外激光或近紅外激光進行檢測)來檢測處于紅外區的分子的振動和轉動能量,它是 一種間接的檢測方法:把紅外區的信息變到可見光區,并通過差頻(即拉曼位移)的方法來檢測  組成:激光光源:He-Ne激光器,波長632.8nm;Ar激光器,波長514.5 nm,488.0nm;散射強度∝

    激光拉曼光譜儀的簡介和原理

      簡介  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。  儀器原理  一定波長

    激光拉曼光譜儀簡介-(2008/5/13)

    激光拉曼光譜法是以拉曼散射疚為理論基礎的一種光譜分析方法。?   激光拉曼光譜法的原理是拉曼散射效應。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,不公改變了傳播方向,也改變了頻率。這種頻

    拉曼光譜儀的激光源是什么

      拉曼光譜儀以其結構簡單、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級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。  拉曼光譜儀的光源是DPSS激光器,DPSS是全固態半導體激光器的簡稱。

    激光共焦拉曼光譜儀的作用

    激光共焦拉曼光譜儀是用來分析物質組分﹑結構等的一種有效光譜分析手段,其原理是入射激光會引起分子(或晶格)產生振動而損失(或獲得)部分能量,致使散射光頻率發生變化對散射光的分析,即拉曼光譜分析,可以探知分子的組分,結構及相對含量等。

    激光拉曼光譜儀的主要部件結構

      激光拉曼光譜儀的主要部件有:激光光源、樣品池、單色器、光電檢測器、記錄儀和計算機。  激光光源:多用連續式氣體激發器,有主要波長為632.8nm的He-Ne激光器和主要波長為514.5nm和488.0nm的Ar離子激光器。  樣品池:常用微量毛細管以及常量的液體池、氣體池和壓片樣品架等。  單色

    激光顯微共焦拉曼光譜儀的外光路系統相關介紹

      外光路系統是指在激光器之后、單色儀之前的一套光學系統(包括樣品池)。它的作用是為了有效地利用光源強度、分離出所需要的激光波長、減少光化學反應和減少雜散光、以及最大限度地收集拉曼散射光,還要適合于不同狀態的試樣在各種不同條件下(如高、低溫)的測試。純化后的激光經反射鏡改變光路再由物鏡準確地聚焦在樣

    簡介激光顯微共焦拉曼光譜儀的探測、放大和記錄系統

      探測器又稱檢測器,在拉曼光譜儀中,被用于探測儀器收集到的拉曼散射光或經過變換的信號。傳統的拉曼光譜儀一般采用光電倍增管或電子計數器作為檢測器,用于對分光后的光譜逐點(即逐頻率)掃描以得到完整的拉曼光譜。常用的探測器有硅CCD探測器、紫外強化CCD探測器、近紅外(NIR)單元探測器和光電倍增管。C

    昊量光電激光共聚焦顯微拉曼光譜儀共享服務平臺

    昊量光電激光共聚焦顯微拉曼光譜儀共享服務平臺儀器簡介儀器名稱激光顯微拉曼光譜儀英文名稱Laser Micro-Raman Spectrometer設備型號XperRam Compact生產廠商韓國 nanobase國內獨家代理上海昊量光電設備有限公司負責人王亮 156 1812 6828??收費標準

    蔬菜和水果的顯微激光拉曼光譜研究

    摘 要 采用顯微激光拉曼光譜技術, 研究測定了未經任何處理和經過清潔處理的多種蔬菜和水果表面的拉曼光譜。結果表明不同樣品的表面拉曼光譜具有明顯的胡蘿卜素特征峰, 這一相似性為進一步研究農藥殘留的識別提供了方便; 也有一些樣品出現胡蘿卜素以外的其他拉曼光譜峰, 為以后詳細分析蔬菜和水果中各種有效營養成

    什么的顯微拉曼光譜儀更好

    顯微拉曼光譜儀就是把 拉曼光譜儀+標準的光學顯微鏡 耦合在一起。激發激光束通過顯微鏡聚焦為一個微小光斑,這就是顯微的意思。這一光斑所在范圍內的拉曼信號通過顯微鏡回到光譜儀,然后得到光譜信息。但是僅僅給拉曼光譜儀添加顯微鏡并不能控制采集特定體積內樣品的拉曼信號——要實現這個目標必須增加空間濾波器。共焦

    顯微共焦拉曼光譜儀的功能

      顯微共焦拉曼光譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2005年09月01日啟用。  1技術指標  激光器波長:514nm,325nm,785nm拉曼位移范圍:100~4000cm-1顯微尺寸范圍:≤1μm光譜范圍:300~1000nm光譜分辨率:≤1cm-1帶有微區裝置,具有微探針功能,可以對微小

    超高速顯微拉曼成像光譜儀

    RIMA激光拉曼顯微成像系統技術是新一代快速、高精度、面掃描激光拉曼技術,它將共聚焦顯微技術與激光拉曼光譜技術完美結合!Photon etc公司RIMA拉曼成像技術是新一代快速、高精度、面掃描激光拉曼技術,它將共聚焦顯微技術與激光拉曼光譜技術完美結合,與傳統的點成像拉曼系統不同,采用面成像技

    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

    激光拉曼光譜儀的技術設計要求

      (1)體積小、重量輕、能耗低;  (2)堅固、抗震,能耐溫度和壓力的驟然變化;  (3)在惡劣環境(大溫度,低真空,高輻射)下正常工作;  (4)低噪音、高輸出、礦物鑒定靈敏;  (5)完善的波數校正標準。

    激光拉曼光譜儀的主要優勢有哪些?

      (1)對樣品無接觸、無損傷,樣品不需要制備;  (2)快速分析鑒別各種材料的特性與結構;  (3)能適合黑水和含水樣品,可在高、低溫及高壓條件下準確測量。

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