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拉曼光谱仪原理
1、激发光源:常用的有ar离子激光、kr离子激光、he-ne激光、nd-yag激光、二极管激光等。 拉曼激发光源的波长: 325纳米( uv )、488纳米)、514纳米)、633纳米)、785纳米)、1064nm纳米)、ir )。
2、样品装置:包括样品的放置方法、直接的光学界面、显微镜、光纤探针和样品。
3、滤光器:激光波长的散射光(瑞利光)比拉曼信号强几个数量级,因此在进入探测器之前必须去除滤光器。 另外,需要设置适当的滤波器或物理屏障,以防止样本照射到外部辐射源。
4、单色仪和迈克尔逊干涉仪:有单光栅、双光栅或三光栅,常用的平面全息干涉仪一般与ftir使用的相同,便携式双波长拉曼光谱仪采购,是多层硅镀层的caf2或fe2o3镀敷的caf2分束器还有石英分束器和扩大范围的kbr分束器。
拉曼光谱在生物医学中的应用
拉曼光谱图中含有丰富的分子指纹信息,可以通过拉曼峰频移的位置分析物质的生化组成特性。通过对比正常与病变组织的拉曼光谱信息,在如实反映组织生化组成的基础上,不但可以用于探讨---发生与机制,而且更易实现---重大---的早期量化诊断。选择合适波长的激光用于生物组织光谱激发,对于---光谱分析测量尤其重要。紫外光照射会引起组织光化学损伤,可见光照射会激发---的组织自体荧光,鄂尔多斯便携式双波长拉曼光谱仪,因此,---拉曼光谱分析装置常使用近红外光作为激发光。相比于紫外光与可见光,便携式双波长拉曼光谱仪价格,近红外光具有更的组织穿透性,从而可实现区域内组织光谱的激发。而且,低功率近红外光能产生较少的组织光化学损伤与自体荧光。

拉曼光谱仪的应用
激光拉曼光谱法的应用有以下几种:在有机化学上的应用、在高聚物上的应用、在生物方面上的应用、在表面和薄膜方面的应用。在有机化学上的应用拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定的手段,拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是确定化学键、---团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为顺反式结构判断的依据。

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