




拉曼光谱是一种非接触、无损的分子指纹技术,它提供的化学信息与傅里叶变换红外光谱(ftir)相当,但没有水的干扰,聊城便携式激光拉曼光谱仪,并且几乎没有样品制备。在过去的10~20年中,人们对这项---技术的了解有所增加,这也使得利用拉曼光谱解决现实问题的各种应用,随之迅速增长。
拉曼光谱已经改变了制药公司的控制,并且提高了急---员的安全性。由于拉曼光谱能够从复杂的样本中提取出有意义的信息,因此该技术在食品和许多其他领域,同样有着重要的积极影响。拉曼测量的快速、无创和日益紧凑的特性,也是应用和移动应用的理想选择。食品链、能源行业和制造业的诊断、环境监测以及和过程控制,都可以受益于拉曼光谱提供的灵敏探测能力。

拉曼效应是一种分子特---散射过程。由于其具有指纹属性,拉曼光谱技术非常适用于物质的表征。拉曼散射光的强度本质上是比较弱的,并且与波长的四次方成反比,便携式激光拉曼光谱仪公司,这也符合散射光的基本定律,即使用较短的激发波长就会---的增加拉曼光谱的强度。
然而,在使用短波长(强激光)时,便携式激光拉曼光谱仪多少钱,样品可能会发生其他过程。---的干扰是荧光,即被测样品吸收激光能量,并在内部弛豫过程之后以更长的波长重新发射。再发射的光信号会覆盖比拉曼散射光更宽的范围。

当光与介质发生相互作用时,会产生吸收、反射、透射和发射等多种光学效应和现象。1923年奥地利科学家srnekal预言了光的非弹性散射现象,1928年印度科学家raman(拉曼)和krishnan从实验上观察到此现象。他们在(cc1t)等液体中发现在入射光频率的两端出现对称分布的明锐谱线,这是一种新的二次辐射,拉曼因发现该现象和相关研究成果获得了1930年诺贝尔物理学奖,该现象也被称为拉曼散射。
拉曼散射实验初的装置首先将太阳光通过望远镜---在纯的液体或无尘气体样品上,用另外一个透镜收集样品的散射光,一套光学滤波片的耦合系统可以检测到入射光频率改变的散射光的存在。

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