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激光拉曼光谱仪可以应用在哪些方面

更新时间:2021-04-27   点击次数:726次
  拉曼光谱仪经历了从色散型拉曼光谱仪开始,发展到傅立叶变换拉曼光谱仪(抑制荧光效应强,测量快速),共振拉曼光谱仪(增强散射截面,抑制荧光),紫外拉曼光谱仪(紫外光的穿透深度浅,特别适合探测获得表面信息),小型拉曼光谱仪(能耗小,效率高,适合长时间工作)。利用共聚焦效应可以测量不同深度层面的拉曼光谱信息和图像,进行三维立体拉曼光谱的测量研究工作。
 
  激光拉曼光谱仪一定波长的电磁波作用于被研究物质的分子,引起分子相应能级的跃迁,产生分子吸收光谱。引起分子电子能级跃迁的光谱称电子吸收光谱,其波长位于紫外~可见光区,故称紫外可见光谱。电子能级跃迁的同时伴有振动能级和转动能级的跃迁。引起分子振动能级跃迁的光谱称振动光谱,振动能级跃迁的同时伴有转动能级的跃迁。拉曼散射光谱是分子的振动-转动光谱。用远红外光波照射分子时,只会引起分子中转动能级的跃迁,得到纯转动光谱。
 
  激光拉曼光谱仪,具有结构简单、易于操作、稳定性好、价格低廉的特点,非常适合用于高等院校物理和化学教学实验,结合随机提供的详细的仪器操作说明和实验讲义,可用于拉曼光谱原理及实验操作演示课程,也可以用于光致荧光光谱仪原理及实验操作演示课程。
 
  基础用途:
 
  1.应用于无机、有机、高分子等化合物的定性分析,例如地质科学与宝石学、刑侦科学、艺术品与文物鉴定等;
 
  2.生物大分子的构象变化及相互作用研究,现阶段,生物学领域的研究热点包括疾病诊断、病例形势评估、活体细胞研究、细菌种类区分及研究、药物动力学、蛋白质结构探索及有机体模型的化学信息研究等方面;
 
  3.各种材料(包括纳米材料、生物材料、金刚石、矿物、半导体薄膜、生物膜等)的定性分析。
 
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