




---的原理是利用电磁感应原理,通过交流电通过的线圈产生快速变化的磁场。该磁场会在金属物体内部感应出涡流。涡流会产生磁场,从而影响原始磁场,导致检测器发出蜂鸣声。
流过发射线圈的电流会产生电磁场,紫外拉曼光谱仪金属配件厂家,就像电动机也会产生电磁场一样。磁场的极性垂直于线圈的平面。只要电流改变方向,磁场的极性就会相应改变。这意味着,如果线圈与地面平行,则磁场方向将连续交替,垂直于地面向下倾斜,然后再次垂直于地面向上移位。
当磁场的方向在地面上反复变化时,并与它遇到的任何导电目标相互作用,天津紫外拉曼光谱仪金属配件,从而导致目标本身产生弱磁场。目标磁场的极性与线圈的极性完全相反。如果发射线圈产生的磁场方向垂直于地面,则目标磁场垂直于地面。

uv~vis~nir范围,许多不同的波长常用于拉曼光谱中。为特定的应用选择理想的激光波长并不总是显而易见的。为了优化拉曼光谱实验,紫外拉曼光谱仪金属配件厂家,必须考虑许多变量,其中许多变量与波长选择有关。
首先,拉曼信号本身就很弱。它依赖于样品材料中的光子-声子相互作用,这个事件概率通常不足百万分之一。
此外,紫外拉曼光谱仪金属配件厂家,拉曼散射强度与激光波长的四次方成反比,这意味着波长越长,拉曼信号越弱。
其次,探测器的灵敏度也取决于波长范围。目前常用的拉曼信号检测方法是ccd。这些ccd器件的效率在超过800nm时下降得相当快。对于超过800 nm的激光激发,可以使用ingaas阵列器件,但这些器件会带来更高的噪声水平、---的灵敏度和更高的成本。拉曼信号强度和检测灵敏度的波长依赖性似乎都指向使用更短的波长照明(紫外和可见),而不是更长的波长(近红外)。
然而,对于更短的波长照明,有一个挑战需要克服:荧光发射。许多材料在短波激发下发出荧光,荧光可以淹没微弱的拉曼信号。

探测器灵敏度:大多数色散拉曼光谱仪采用ccd(电荷耦合器件)探测器。它们是硅元素的一维或二维阵列。一般来说,工作温度每下降5度,ccd的暗噪声就会降低50%。大多数研究级摄谱仪采用真空密封阵列,工作温度在-50至-90℃之间,灵敏度。更温暖、的探测器可用于灵敏度较低的应用。

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