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532nm拉曼激光器通常基于拉曼散射效應原理。拉曼散射是光與物質相互作用時,光的頻率發生變化的一種現象。具體來說,當激光束入射到樣品時,部分光與樣品中的分子發生能量交換,導致散射光的頻率發生改變。這種頻率的變化稱為拉曼位移,它與樣品的分子結構和化學成分密切相關。532nm拉曼激光器的應用領域:1.化學與物質分析在化學分析中具有廣泛的應用。通過拉曼光譜,研究人員可以對物質的化學組成和分子結構進行詳細...
便攜式拉曼光譜儀是一種基于拉曼散射原理的分析儀器,廣泛應用于化學、材料科學、生物醫學、環境監測等領域。與傳統的實驗室拉曼光譜儀相比,具有體積小、重量輕、操作簡便等優點,使其能夠在現場進行快速、無損的物質分析。拉曼光譜是基于拉曼散射現象的光譜分析技術。當單色光(通常是激光)照射到樣品上時,大部分光會被彈性散射(瑞利散射),而一小部分光會發生非彈性散射(拉曼散射),其波長會發生變化。拉曼散射的波長變化與樣品分子的振動、旋轉和其他低頻模式有關,因此可以通過分析散射光的波長變化來獲取...
拉曼-吸收光譜儀將拉曼光譜和吸收光譜技術結合在一起,通過同時測量物質的拉曼散射和吸收光譜,可以更全面地了解物質的結構和成分。儀器通常由光源、樣品室、光譜儀和探測器等部分組成。光源發出的光經過樣品室照射到樣品上,樣品產生的拉曼散射光和吸收光被光譜儀分離和檢測,探測器將光信號轉換為電信號,最后通過計算機進行數據處理和分析。拉曼-吸收光譜儀的主要特點:1.多功能性可以同時測量物質的拉曼光譜和吸收光譜,提供更豐富的物質信息。它可以用于分析固體、液體和氣體樣品,適用于各種不同的研究領域...
在拉曼激光器中,泵浦光束通過一個充滿拉曼活性介質的激光腔。當泵浦光的能量與介質的分子振動能級匹配時,會發生受激拉曼散射,產生一個新的頻率下移的光波,即斯托克斯光。這個新產生的光波可以被反饋回激光腔中,進一步激發更多的拉曼散射,從而放大光信號。通過調整泵浦光的波長或激光腔的設計,可以獲得不同波長的輸出光。拉曼激光器的結構特點:1.泵浦源:提供能量的光源,通常是一個固定波長的激光器。2.拉曼增益介質:通常是固體、液體或氣體介質,具有較大的拉曼散射截面。3.激光腔:包括兩個或多個反...
?窄線寬半導體激光器具有很狹窄的光譜線寬,通常在幾百千赫茲到幾兆赫茲之間。?這種激光器通過采用一系列技術來減小光譜線寬,如使用單縱模激光腔、增加光腔長度、引入光譜濾波器等,從而產生具有窄光譜線寬的激光束。窄線寬激光器的應用領域廣泛,包括但不限于光通信、光纖傳感、光譜分析等。窄線寬半導體激光器的工作原理基于半導體材料的能帶結構和光子與電子的相互作用。當半導體材料受到泵浦光源的激勵時,電子從價帶躍遷到導帶形成電子-空穴對。這些電子-空穴對在諧振腔內復合并釋放出光子,形成激光輻射。...
在當今科技飛速發展的時代,分析檢測技術不斷創新和進步。便攜式拉曼光譜儀作為一種新型的分析儀器,以其優勢在眾多領域得到了廣泛的應用。具有便攜性、快速檢測、高靈敏度、無損檢測等特點,為物質分析和檢測帶來了全新的解決方案。拉曼光譜是一種基于拉曼散射效應的分子光譜技術。當一束單色光照射到物質上時,大部分光會被物質散射,其中一小部分光會發生頻率改變,這種現象被稱為拉曼散射。拉曼散射光的頻率變化與物質的分子結構和化學鍵有關,通過測量拉曼散射光的頻率變化,可以獲得物質的分子結構信息。主要由...
在現代科學研究中,對物質的微觀結構和性質進行深入分析是至關重要的。拉曼-熒光光譜儀作為一種先進的分析儀器,結合了拉曼光譜和熒光光譜的優點,能夠提供豐富的物質信息,為化學、物理、生物、材料等領域的研究提供了強大的工具。將拉曼光譜和熒光光譜技術集成在一起,通過同一束激發光照射樣品,同時測量樣品的拉曼散射光和熒光發射光。儀器通常由激發光源、樣品室、光譜儀和探測器等部分組成。激發光源發出特定波長的光,照射到樣品上,樣品中的分子吸收激發光后,會產生拉曼散射光和熒光發射光。這兩種光通過光...
?顯微共聚焦拉曼光譜儀是一種用于物理學、地球科學、材料科學領域的分析儀器?,它具有快速、簡單、方便、可重復且無損傷的定性或半定量分析能力,無需樣品準備,可直接透過玻璃、石英等透明窗口對非金屬材料的物性進行檢測。此外,該儀器還能研究物質的微觀結構隨溫度、壓力變化的情況,提供關于樣品的成分和結構信息。顯微共聚焦拉曼光譜儀的技術指標包括光譜范圍、激光波長、激光功率和信噪比等,這些指標保證了儀器的高性能和高精度測量。例如,顯微共焦激光拉曼光譜儀的技術指標包括光譜范圍50-4000cm...
拉曼光譜基于拉曼散射現象。當光(通常是激光)照射到樣品上時,大部分光會以相同頻率散射,但一小部分光會由于分子的振動、轉動等運動而發生頻率偏移,這就是拉曼散射。頻率的變化與分子的振動模式有關,從而提供了樣品的分子組成和結構信息。拉曼光譜的優點包括:1.非破壞性:樣品幾乎無需處理,保持原狀。2.選擇性:對不同化學物質具有分子指紋。3.快速性:實時監測能夠即時獲取數據。在線監測拉曼光譜儀的構成:1.激光光源:通常選用波長在532nm、785nm或1064nm的激光,適應不同樣品的特...
在現代科學研究和分析領域中,顯微共聚焦拉曼光譜儀作為一種強大的分析工具,正發揮著日益重要的作用。它將顯微鏡的高空間分辨率與拉曼光譜的分子指紋識別能力相結合,為材料科學、生命科學、化學等眾多領域提供了深入且精確的微觀信息。原理基于拉曼散射現象。當一束單色光照射到樣品上時,大部分光子會發生彈性散射,即瑞利散射,其頻率與入射光相同。然而,一小部分光子會與樣品分子發生非彈性碰撞,導致散射光的頻率發生改變,這種頻率的變化被稱為拉曼位移。拉曼位移與分子的振動和轉動能級有關,因此每個分子都...
在現代材料科學、生物科學和藥物研究中,顯微共聚焦拉曼光譜儀是一種強大的分析工具。它結合了拉曼光譜學與顯微成像技術,能夠在微觀尺度上提供樣品的化學和結構信息。這種非破壞性的分析方法適用于各種樣品,包括固體、液體和氣體,使得它在材料表征、疾病診斷和藥物開發等領域具有廣泛的應用。顯微共聚焦拉曼光譜儀工作原理基于拉曼散射效應,當一束單色光照射到樣品上時,光子與樣品分子發生能量交換,產生散射光。大多數散射光的頻率與入射光相同,但有少部分散射光的頻率會發生變化,這就是拉曼散射。頻率的變化...
拉曼光譜技術基于拉曼散射效應,當一束單色光照射到物質上時,大部分光子會發生彈性散射,即瑞利散射,其頻率與入射光相同。而一小部分光子會與分子發生非彈性碰撞,導致散射光的頻率發生改變,這種散射光被稱為拉曼散射光。拉曼散射光的頻率變化與分子的振動和轉動能級有關,因此通過分析拉曼散射光的頻譜,可以獲取分子的結構、成分、化學鍵等信息。顯微共聚焦拉曼光譜儀則將拉曼光譜技術與顯微鏡技術相結合,實現了對微觀樣品的精確分析。其工作原理是通過顯微鏡將激光聚焦到樣品的微小區域,收集該區域產生的拉曼...
在線監測拉曼光譜儀是一種應用于實時監測和分析物質成分的光譜儀器,通過拉曼散射原理,能夠非破壞性地獲取樣品的化學信息,廣泛應用于化學、藥物、生物、環境等領域。基于拉曼散射原理,當激光光束照射在樣品表面時,光子與樣品分子相互作用導致拉曼散射。拉曼光譜儀通過捕捉拉曼散射光信號,可以確定樣品的分子振動和旋轉信息,從而獲得其化學成分和結構特征。在線監測拉曼光譜儀通常包括激光器、樣品檢測裝置、光譜儀、光譜分析軟件等組成部分。在實時監測過程中,通過激光器激發樣品產生拉曼光譜信號,光譜儀采集...
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