手持式拉曼檢測儀對于普通人來說還是挺陌生的,一般在科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等這類地方比較常見,用于光學方面和研究物質成分的判定與確認;拉曼光譜儀還可以應用于刑偵方面,進行檢測,還可以應用于珠寶行業,進行寶石的鑒定。
手持式拉曼檢測儀外形構造比較簡單,設計更加靈活,操作也很簡便,還可以手持使用,也可以通過集成的小瓶取樣模式使用,還可以固定在機器人手臂上遠程遙控使用。特別是測量的速度又快又準確,以地波數的測量能力著稱。
散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的(電子云發生變化)。拉曼位移取決于分子振動能級的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。
表面增強拉曼光譜技術將目標分析物質吸附在采用銀、銅或金等材料制成的表面增強拉曼活性平面上,激發特定波長的光源引起表面吸收譜帶或表面基質共振,使目標分析物質在作用區域內的拉曼光譜信號增強104~106倍。
作為檢測分析物質分子結構信息的直接手段,通過選擇特征指紋譜圖,該技術可有效降低檢測誤報率。表面增強拉曼光譜儀可在水或空氣中正常工作,傳感器可持續承受寬溫度范圍的背景。而且表面增強拉曼光譜技術不需要樣品預處理,通過譜庫檢索可在30秒內快速響應。
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