激光共振拉曼光譜是當(dāng)激光頻率與待測分子的某個(gè)電子吸收峰接近或重合時(shí),這一分子的某個(gè)或幾個(gè)特征拉曼譜帶強(qiáng)度可達(dá)到正常拉曼譜帶的104-106 倍,并觀察到正常拉曼效應(yīng)中難以出現(xiàn)的、其強(qiáng)度可與基頻相比擬的振動(dòng)光譜。由于有機(jī)分子的吸收峰通常出現(xiàn)在紫外或近紫外( 藍(lán)光) 區(qū),所以共振拉曼光譜的激發(fā)光源通常采用藍(lán)光或紫外激光器,但需要在實(shí)際應(yīng)用中考慮熒光干擾問題,通常來說,紫外區(qū)激發(fā)能夠有效規(guī)避熒光干擾問題,實(shí)際應(yīng)用中需要結(jié)合測試對(duì)象的吸收光譜特性來進(jìn)行選擇。
顯微拉曼光譜技術(shù)是將傳統(tǒng)拉曼光譜分析技術(shù)與顯微分析技術(shù)結(jié)合起來的一種應(yīng)用技術(shù),但是基于傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡的顯微拉曼譜測量系統(tǒng)中存在很大的局限性,比如無法靈活的選擇實(shí)驗(yàn)所需的激光器,而采用光纖作為光收集裝置時(shí)又存在耦合效率太低等問題, 這些都是采用標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡難以回避的問題。 Finder Ultimate“微振”系列三級(jí)聯(lián)拉曼光譜儀性能特點(diǎn)
·選配可調(diào)諧穩(wěn)態(tài)激光器可實(shí)現(xiàn)共振拉曼光譜、共振波長范圍、共振臨界點(diǎn)、*佳共振波長測試
·紫外光激發(fā)可以避免熒光的干擾
·充分利用某些特定研究對(duì)象的紫外共振增強(qiáng)效應(yīng)選擇性激發(fā),提升幾個(gè)數(shù)量級(jí)的信號(hào)強(qiáng)度
·以雙級(jí)聯(lián)單色儀取代陷波濾光片(或邊緣濾光片),激發(fā)波長可任意選擇和替換,無需重新校準(zhǔn)光路
Finder Ultimate“微振”系列三級(jí)聯(lián)拉曼光譜儀參數(shù)規(guī)格表*
主型號(hào) | Finder Ultimate | |
三級(jí)聯(lián)光譜儀 | Omni-λ180Di+Omni- λ500i | Omni-λ500Di+Omni- λ500i |
拉曼光譜范圍 | 325nm激發(fā):50-5,000 cm-1 532nm激發(fā):15-5,000 cm-1(低波數(shù)<10cm-1, 基于超低波數(shù)模塊) | |
分辨率 | ≤1cm-1(@585.25nm) | |
激光器 | 可選配:244nm、266nm、325nm(≥30mW, TEM00)、532nm(≥50mW,TEM00)、窄線寬可調(diào)諧激光器(UV-NIR) | |
探測器類型 | 深度制冷型背感光CCD | |
探測器響應(yīng)范圍 | 200-1000nm(根據(jù)不同需求選配不同范圍增強(qiáng)型CCD) | |
*規(guī)格參數(shù)為典型值,依據(jù)所選激發(fā)波長的改變會(huì)有所改變,詳情請(qǐng)洽詢! |
不同波長測試AlPO-5分子篩的信號(hào)比對(duì)(熒光干擾)
分別采用244nm、325nm、532nm 激光器實(shí)測樣品(AIPO-5 分子篩),可清楚看到紫外拉曼光譜在規(guī)避熒光干擾信號(hào)的良好表現(xiàn)。 低波數(shù)實(shí)測
有兩款三級(jí)聯(lián)光譜儀可供選擇,一為Omni-λ180Di+Omni-λ500i(緊湊型),一為Omni-λ500Di+Omni-λ500i(全功能型)。 緊湊型型三級(jí)聯(lián)光譜
Finder Ultimate“微振”系列三級(jí)聯(lián)拉曼光譜儀應(yīng)用實(shí)例:
紫外共振拉曼光譜在催化材料研究中的應(yīng)用 微孔- 介孔材料骨架中超低含量的孤立的過渡金屬離子( 例如Ti-MCM-41) 能夠通過紫外共振拉曼光譜可靠、準(zhǔn)確地鑒別出來。 利用紫外拉曼避開熒光和增加靈敏度的特點(diǎn), 可以對(duì)分子篩合成過程中的合成前體、中間物以及分子篩晶體 的演化過程進(jìn)行研究。 紫外拉曼光譜可以選擇性地得到在紫外區(qū)具有強(qiáng)吸收的物質(zhì)(例如TiO2 和ZrO2)的表面相信息。