共焦显微拉曼光谱仪的功能/应用范围;
*聚合物*纳米材料*电化学*半导体*薄膜*矿物学*生物学*药物*碳化物*在线过程监控*质量控制等等
共焦显微拉曼光谱仪的主要附件:
1.高灵敏度光纤探头。
2.XYZ自动平台,三维,高精度,最小步长0.1微米。采用编码器自动反馈控制,无机械间隙,重复性高,软件功能强大,方便扫描点、线、面、深度,数据处理方便快捷。
3.各种温度的冷热样品台和软件可以实现程序升温和自动取谱。
4.大样本操作平台。
主要技术指标:
低波数下光谱分辨率优于1cm-1,硅三阶峰信噪比优于10:1遮挡锐度。激光线强度与硅520cm-1峰强度之比小于3:1,光谱重复性优于0.2cm-1光谱,分辨率在空之间小于1微米
技术特征:
低波数检测偏振拉曼光谱对生物膜样品的测试与分析
共焦显微拉曼光谱仪作为一种先进的拉曼光谱仪,广泛应用于各个行业:
1.共聚焦显微拉曼光谱仪在化学研究中的应用
共焦显微拉曼光谱仪主要用作有机化学中结构鉴定和分子相互作用的手段。它补充了红外光谱,可以识别特殊的结构特征或特征组。拉曼位移的大小和强度以及拉曼峰的形状是识别化学键和官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱也可以作为判断分子异构体的依据。
在无机化合物中,金属离子和配体之间的共价键往往具有拉曼活性,因此拉曼光谱可以提供关于配位化合物的组成、结构和稳定性的信息。此外,许多无机化合物具有各种晶体结构,它们的www.bjzlhg.com具有不同的拉曼活性,因此拉曼光谱仪可以用来测量和识别红外光谱无法完成的无机化合物的晶体结构。
在催化化学中,拉曼光谱仪可以提供催化剂本身及其表面物种的结构信息,也可以实时研究催化剂的制备过程。同时,激光拉曼光谱是研究电极/溶液界面结构和性能的重要方法,可以在分子水平上深入研究电化学界面结构、吸附和反应的基本问题,应用于电催化、腐蚀和电镀。
2.共聚焦显微拉曼光谱仪在高分子材料中的应用
共焦显微拉曼光谱仪可以提供许多关于高分子材料结构的重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用、表面与界面结构等。高分子材料的立体化学纯度可以用拉曼峰的宽度来表征。例如,随机样品或具有头尾和头尾混合结构的样品具有弱而宽的拉曼峰,而高度有序的样品具有强而尖的拉曼峰。
研究内容包括:
(1)化学结构和立体规整性的确定:聚合物中的c = c,C-C,S-S,C-S,N-N等骨架对拉曼光谱非常敏感,常用于研究聚合物的化学组成和结构。
(2)组分的定量分析:拉曼散射强度与聚合物浓度呈线性关系,给聚合物组分含量的分析带来了方便。
(3)晶相和非晶相的表征,以及聚合物结晶过程和结晶度的监测。
(4)动力学过程研究:伴随聚合物反应的聚合、裂解、水解、结晶等动力学过程。相应拉曼光谱的一些特征带会有强度变化。
(5)聚合物取向的研究:聚合物链的各向异性必然带来光散射的各向异性。测量分子的拉曼波段去极化率可以获得分子构型或构象的重要信息。
(6)聚合物共混物相容性和分子相互作用的研究。
(7)监测复合材料的应力松弛和应变过程。
(8)聚合反应过程和聚合物固化过程的监控。
共焦显微拉曼光谱仪是将拉曼光谱仪与标准光学显微镜耦合,激发激光束通过显微镜聚焦成直径为0.5 ~ 1.0微米的微小光斑。该光斑范围内的拉曼信号通过显微镜返回到拉曼光谱仪,进而获得光谱信息。显微拉曼光谱仪空之间的分辨率为微米级,为化学分析开辟了一个新的维度。但只增加一个显微镜可以提高横向(XY)空之间的分辨率,不能提供纵向(z) 空之间的分辨率。只有共焦光路可以在深度方向(z)提供空之间的分辨率。目前使用的共焦设计有几种,有的是真共焦,有的是伪共焦,实际效果不一样。真正的共焦显微拉曼光谱仪是设计在光路上安装一个完全可调的共焦针孔光阑,可以达到微米级的纵向分辨率,可以逐层分析多层薄层样品,即可以在纵向进行拉曼切片。
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