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奥谱天成推出1064nm拉曼光谱仪发表时间:2018-07-16 15:19 由于拉曼光和荧光波段差不多,很难有效地消除,传统的可见光、785nm激光的拉曼光谱仪,容易受到高荧光的干扰,对于快速检测有着一定的阻碍。 奥谱天成全新推出的ATR3110-1064nm高灵敏度便携式拉曼光谱仪可以规避大多数的荧光干扰,从而更加准确地鉴定检测样品。 产品介绍: ATR3110-1064配备了激发波长为1064nm的激光器和高消光比的拉曼滤光片组,并采用了高灵敏度的InGaAs阵列检测器,更低的TE致冷温度,从而获得更佳的信噪比和更高的动态范围。 由于1064nm的低荧光特性,ATR3110-1064避免了荧光干扰,适合检测大量的高荧光样品,例如深色样品、荧光样品、染料、印油、生物样品、细菌、塑料、燃料、石油制品、植物油、药品、爆炸物等。 ATR3110-1064的光谱覆盖200~2600cm-1,光谱分辨率为13 cm-1。体积小,重量轻,功耗低的设计特点,使ATR3110-1064无论在任何地方都可以提供实验室级的拉曼检测。非常适合实验室科学研究。显著的可靠性使检测结果准确可靠。 1064nm与785nm拉曼光谱对比: 对某药物胶囊的糖衣,我们分别使用了785nm和1064nm的拉曼光谱仪进行检测。其结果如图所示
图 1 药丸的785nm和1064nm拉曼光谱图,蓝色为785nm拉曼光谱,红色为1064nm拉曼光谱,右边为药丸样品 蓝色为785nm的拉曼光谱,红色为1064nm的拉曼光谱。从图中我们可以看出,传统的785nm拉曼光谱仪,因为荧光的干扰基本无法识别特征峰,而使用了1064nm的拉曼光谱仪可以非常清晰的看出糖分的特征峰。 我们还对一些荧光较强的塑料进行了取样对比,如图1-3所示,我们可以看出明显的一些区别。1064nm可以看到一些之前被荧光所遮挡的特征峰。
图 2 EVA塑料的785 nm和1064 nm光谱图,蓝色为785nm拉曼光谱,红色为1064nm拉曼光谱,右边为EVA塑料样品 图2 PC1225L 785nm和1064光谱图/样品图 图3 ABS-557 785nm和1064nm光谱图/样品图 ATR3110-1064nm拉曼光谱仪的应用: 拉曼光谱可以反应出物质的结构、组分及官能团等信息,是物质的拉曼光谱图,可方便地鉴别、区分各类药物的成分。图4是使用ATR3110-1064nm对样品泰诺酚麻美敏片的拉曼光谱图,我们知道泰诺中含有乙酰氨基酚,可以非常清晰的看出其特征峰。646cm-1 为对位取代苯环振动,851cm-1 为对位二取代苯环呼吸振动;1165cm-1为C-N-对称伸缩振动,1232 cm-1 处对位二取代苯环呼吸振动,在1273cm-1处C-N 伸缩振动;在1649 cm-1处酰胺中C=O伸缩振动峰。 图4 泰诺酚麻美敏片拉曼光谱图 常见的颜料的成分有色粉、结合剂、甘油、防腐剂、冰糖、蜂蜜、石灰酸、胆汁、淀粉等。我们知道许多颜料都具备一定的荧光,受到荧光的干扰,传统的785nm波长的拉曼光谱仪效果并没有那么明显。图5是使用我们ATP3110-1064nm拉曼光谱仪检测某牌颜料的拉曼光谱图,对于高荧光性的染料我们也依然可以检测出其特征峰。 图5 某牌颜料拉曼光谱图 4008-508-928 QQ咨询 紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR),其扫描波段覆盖紫外光、可见光、近红外光区域,利用物质分子对紫外光、可见光、近红外光的吸收特性来进行定量、定性分析,在科研实验室以及工业领域是常见仪器之一。 前言:为什么物质有颜色?物质在光源 (如大阳光)提供的能量作用下,构成物质元素的原子中的电子,发生了以基态到激发态,又以激发态回到基态的跃迁,导致物质选择性地吸收或发射相应特定的光波,从而显示其特有的颜色。例如:大多数金属显银白色,是因为金属的能带上部存在大量的空轨道,并且相邻轨道之间的能量差值非常小。因此,任何波长的光子进入金属表面时,都能将金属内部的自由电子激发到能带上部的空轨道上,但电... 锂离子电池是一种高性能、轻便且可重复充电的电池技术,因其高能量密度而备受青睐,广泛应用于便携式电子设备和电动汽车等移动能源领域。随着对能源存储需求的不断增加,锂离子电池的性能优化和安全性成为研究的热点。在锂离子电池研究中,显微拉曼光谱仪已经成为一种强大的工具,它可以提供关于电池内部结构、化学成分和动力学过程的详细信息。本文将介绍显微拉曼光谱仪在锂离子电池研究中的应用,探讨其在电极材... 在生活和工业生产中,无论是原料还是半成品、成品,都含有一定的水,比如酒糟、粮食、烟草等。一定的含水量对物质保持形态、性状等具有重要意义。例如在食品领域,食品中的含水率高低会影响到食品的腐败和发霉,同时食品中的含水率高低对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性等多方面有着重要的关系。常规的含水率烘干法存在测量时间比较长,测量比较繁琐。利用水分在近红处有吸收的原理进行含水率的测量是一种快速而简单的方... 研究相近产地大米的快速准确无损鉴别的方法能为鉴别地理标识大米提供理论和技术支持。拉曼光谱通过物质内部分子对可见单色光的散射强度..... 自1928年Raman现拉曼效应以来,拉曼光谱就成为检测分析物质结构的重要手段。拉曼光谱技术是一种检测分子振动以表征样品潜在化学结构的光谱技术。拉曼光谱技术广泛应用于检测固体和液体材料的化学成分,它可利用物质的光谱“指纹”信息,区分各种物质... 石墨烯被誉为“黑金”,轻得像空气,却又硬得像钢铁...... 拉曼光谱在石墨烯的层数表征方面具有独特的优势...... 【实测】奥谱天成手持拉曼ATR6600和显微拉曼光谱仪ATR8300-532/633 超微量分光光度计本身就是一类很重要的分析仪器,无论是物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门都有很重要的应用。超微量分光光度计奥谱天成的全波长(190~1000 nm)超... 3#样品,无颜色区域,强度相对于有颜色即有膜... ... 4#样品,红色区域强度比淡黄色区域强度... ... 5#样品... ... 激光拉曼光谱是一种振动光谱技术,通过分子振动引发的拉曼效应,可以对钻探设备的油气特征进行很好地识别,以分辨故障... 寻求一门新的高科技 手段应用到森林资源监测、森林防火及林业执法中,已成为林业管理的一项迫在眉睫、亟待解决的重大课题 利用高光谱特性可以识别不同染病期的松木监测。并且与无人机进行结合,可以实现高效大面积森林的高效监测... 借助无人机高光谱手段,不仅可以对城市绿地进行提取,而且可以进一步分析植被的健康程度、病虫害以及含水量或易燃风险等等... 利用无人机在高空巡航和遥控地面端人工识别的的手段,可实现大面积水体的蓝藻遥感探测,为水质分析和水体环境保护提供技术支撑... 紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR),其扫描波段覆盖紫外光、可见光、近红外光区域,利用物质分子对紫外光、可见光、近红外光的吸收特性来进行定量、定性分析,在科研实验室以及工业领域是常见仪器之一。
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