手持式拉曼廠家介紹信號作用檢測儀器
拉曼光譜的信號非常微弱,大致是瑞利散射的10e-6,-8的級別,普通的設計取得拉曼信號非常困難,所以需要加上較好的陷波濾波片盡量的消減瑞利散射。及時這樣,拉曼信號依然和背景大致相當,甚至更低,還需要考慮光譜儀本身的雜散光阻擋能力,使用何種探測器,樣本是否有熒光干擾等等。
1.拉曼光譜是分子光譜,而金屬都是原子結構的,所以金屬沒有拉曼光譜。
2.這個問題要看拉曼效應產生的原理了。金屬中不存在分子的振動,當然就沒有拉曼譜了。
3.很多原子構成的物質都有拉曼信號,比如硅的520波數線.拉曼測的是振動能級,聲子能量,反映晶格振動的量子化能量的大小,金屬表面電子和原子實構成的等離子體對光有強烈的吸收(金屬的高反射性能也與此有關),使激光無法與內部原子作用,因此很難看到拉曼線。這是我根據自己已有知識的猜測,歡迎行內達人指正。
4.也可以用光的波矢k為虛數來解釋,當k為虛數時,光不能在此物質中傳播。當然和光的頻率w有關,用其它波長的光激發可以激發拉曼譜。
使用手持式拉曼光譜測定儀拉曼光譜可以高靈敏度分析化學物質的結構和組成,具有非接觸、非侵入性和無損性,無需樣品制備(或者只需簡單樣品制備)等特點。隨著儀器開發和分析方法等方面的突破,如熒光校正技術等,拉曼光譜得到越來越廣泛的應用,包括醫療診斷、藥物分析、假藥品鑒定、爆炸物探測、文物檢測等多個領域。
拉曼光譜的信號非常微弱,大致是瑞利散射的10e-6,-8的級別,普通的設計取得拉曼信號非常困難,所以需要加上較好的陷波濾波片盡量的消減瑞利散射。及時這樣,拉曼信號依然和背景大致相當,甚至更低,還需要考慮光譜儀本身的雜散光阻擋能力,使用何種探測器,樣本是否有熒光干擾等等。
1.拉曼光譜是分子光譜,而金屬都是原子結構的,所以金屬沒有拉曼光譜。
2.這個問題要看拉曼效應產生的原理了。金屬中不存在分子的振動,當然就沒有拉曼譜了。
3.很多原子構成的物質都有拉曼信號,比如硅的520波數線.拉曼測的是振動能級,聲子能量,反映晶格振動的量子化能量的大小,金屬表面電子和原子實構成的等離子體對光有強烈的吸收(金屬的高反射性能也與此有關),使激光無法與內部原子作用,因此很難看到拉曼線。這是我根據自己已有知識的猜測,歡迎行內達人指正。
4.也可以用光的波矢k為虛數來解釋,當k為虛數時,光不能在此物質中傳播。當然和光的頻率w有關,用其它波長的光激發可以激發拉曼譜。
使用手持式拉曼光譜測定儀拉曼光譜可以高靈敏度分析化學物質的結構和組成,具有非接觸、非侵入性和無損性,無需樣品制備(或者只需簡單樣品制備)等特點。隨著儀器開發和分析方法等方面的突破,如熒光校正技術等,拉曼光譜得到越來越廣泛的應用,包括醫療診斷、藥物分析、假藥品鑒定、爆炸物探測、文物檢測等多個領域。
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。