上海市显微激光拉曼光谱仪

时间:2022年04月18日 来源:

光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用范围广。根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。日立手持式合金分析仪便携式光谱仪;上海市显微激光拉曼光谱仪

随着现代科学技术的不断发展,微机械技术的产生以及微小光学元器件的开发成功,如微型全息光栅,以及高像素的CCD探测器等,使得光谱仪的小型化成为可能。人们在设计小型化光谱仪时,也采用了多种方法和多种思路。从制作方法和工艺上,概括起来可以分为两大类,一类是基于微机械技术和工艺的微型光谱仪,一类是采用微型元器件的小型化光谱仪。微机械技术是在微电子的平面硅工艺基础上发展起来的,主要包括硅加工技术、表面硅加工技术、高深宽比加工技术以及键合封装技术等。上海市光谱仪能直接照皮肤吗美国伊诺斯便携式X荧光光谱仪。

一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。包括以下几个主要部分:1.入射狭缝:在入射光的照射下形成光谱仪成像系统的物点。2.准直元件:使狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一单独的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。3.色散元件:通常采用光栅,使光信号在空间上按波长分散成为多条光束。4.聚焦元件:聚焦色散后的光束,使其在焦平面上形成一系列入射狭缝的像,其中每一像点对应于一特定波长。5.探测器阵列:放置于焦平面,用于测量各波长像点的光强度。该探测器阵列可以是CCD阵列或其它种类的光探测器阵列。

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目前荧光分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。在我国,50年代初期只有极少数的分析化学工作者从事荧光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,荧光分析法已引起国内分析界的重视,在全国众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。荧光分析特点:(1)荧光分析灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在10-7级,而荧光的灵敏度达10-9。(2)强选择性强,荧光物质具有两种特征光谱:激发光谱和吸收光谱,相对于分光光度法单一的吸收光谱来说,荧光光谱可根据激发光谱和发射光谱来鉴定物质。(3)信息量丰富,能提供荧光物质的多种参数。(4)但是荧光分析方法也有其不足之处:①很多物质本身不发荧光;②荧光的产生与化合物结构的关系不明确;③干扰因素多,光分解、氧淬灭、易污染。手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器。上海市手执手持光谱仪

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了解红外光谱仪之前,我们一定要先了解什么是光谱分析。简单来说光谱分析是一种根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成、结构或者相对含量的方法。按照分析原理,光谱技术主要分为吸收光谱,发射光谱和散射光谱三种;按照被测位置的形态来分类,光谱技术主要有原子光谱和分子光谱两种。红外光谱属于分子光谱,有红外发射和红外吸收光谱两种,常用的一般为红外吸收光谱。光谱仪的原理结构及其特点:简单来说样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,是振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。 上海市显微激光拉曼光谱仪

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