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联用法近两年,实现拉曼与其它多种微区分析测试仪器的联用,其中有:拉曼与扫描电镜联用(Raman—SEM);拉曼与原子力显微镜/近场光学显微镜联用(Raman—AFM/NSOM);拉曼与红外联用(Raman—iR);拉曼与激光扫描共聚焦显微镜联用(Raman—CLSM),这些联用的着眼点是微区的原位检测。通过联用可以获得更多的信息,并提高可靠度。[1]

拉曼光谱可以用来分析很多不同类型的样品,通常#*括以下种类:固体、粉末、液体、胶体、软膏、气体;无机材料、有机材料、生物材料;纯物质、混和物、溶液;一般来说,拉曼不适合分析以下样品:金属及其合金。目前拉曼光谱应用的典型例子#*括:艺术品和考古——颜料、陶瓷以及宝石的表征与鉴定;碳材料——碳纳米管的结构与纯度、缺陷/无序度表征;

2012.01苏州浪声科学仪器有限公司注册成立。

2012.12“Beethor”系列手持式光谱仪投放市场。

2013.05研制出浪声独特的Super-FP算法。

2013.11研制出新一代高性能多道数据处理芯片。

2015.03TrueX系列手持式光谱仪投放市场。

2015.04公司获得苏高新集团天使轮投资。

2016.06代大气重金属在线分析仪研发完成。

2017.08首台台式X射线荧光光谱仪ScopeXRoHS研发完成。

2018.10满足国六标准的便携式测硫仪问世。

2018.12公司中标交通运输部船舶燃油检测设备购置项目首批订单。

2020.05第二代大气重金属在线分析仪AOA200研发完成。

2020.07首台手持式空间光路拉曼光谱仪研发完成。

2020.08首台便携式单波长X射线荧光光谱仪漾YANG研发完成。

2020.10首台映SHINE便携式X射线衍射仪研发完成。

2020.11微型大气重金属在线分析仪GaOA研发完成。

5共振拉曼效应可以用来有选择性地增强大生物分子特个发色基团的振动,这些发色基团的拉曼光强能被选择性地增强1000到10000倍。光谱仪简介拉曼光谱仪一般由以下五个部分构成。拉曼光谱拉曼光谱光源它的功能是提供单****好、功率大并且好能多波长工作的入射光。目前拉曼光谱实验的光源己全部用激光器代替历史上使用的灯。对常规的拉曼光谱实验,常见的气体激光器基本上可以满足实验的需要。在某些拉曼光谱实验中要求入射光的强度稳定,这就要求激光器的输出功率稳定。

4.纳米材料表面增强拉曼可以避开本体覆盖层的干扰,经过适当处理的金属表面仅对吸附物的首层分子的拉曼散射有10的6次方倍的增强的效应,而对第二、三层以及更远一些的分子的信号以数量级的比率下降。因此表面增强拉曼可以直接对聚合物、金属界面的结构进行高灵敏度和专一性的检测,找出聚合物分子在金属表面的去向以及几何形态,扩展聚合物在金属防腐中的应用,弄清金属粘接以及集合物在表面的光化学反应等。

手持式拉曼光谱仪是利用拉曼散射原理而研发的光谱仪器,因其原理拥有独特的技术优势。其技术优势主要有:1.水的拉曼散射信号很微弱,则拉曼光谱是研究生物样品和化学化合物的理想工具;2.拉曼光谱可以一次同时覆盖50-4000波数之间,则可以测有机物以及无机物;3.拉曼光谱谱峰清晰尖锐,更适合定量研究,数据库搜索,以及运用差异分析进行定性研究。在化学结构分析中单独的拉曼区间的强度可以和功能集团的数量相关;

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尽管拉曼散射很弱,拉曼光谱通常不够灵敏,但利用共振或表面增强拉曼技术就可以大大加强拉曼光谱的灵敏度。表面增强拉曼光谱学(SERS)已成为拉曼光谱研究中活跃的一个领域。发展传统的光栅分光拉曼光谱仪,彩的是逐点扫描,单道记录的方法,十分浪费时间。而且激光拉曼光谱仪所用的激光很容易激发出荧光来,影响测定。为避免传统激光光谱仪的弊端近来研制出了两种新型的光谱仪:

由于拉曼效应本身比较弱,因此必须对拉曼光谱仪的光学组件进行良好匹配与优化。此外,由于在使用较短波长辐射时有机分子更容易发出荧光,因此通常使用较长波长单色激发源,例如:产生785nm光的固态激光二极管。拉曼光谱的主要应用拉曼光谱在行业中用于多种用途,例如:结晶过程多晶型物识别聚合反应氢化反应化学合成生物催化与酶催化

(3)样品架:样品架的设计要保证使照明 有效和杂散光 少,尤其要避免入射激光进入光谱仪的入射狭缝。为此,对于透明样品,佳的样品布置方案是使样品被照明部分呈光谱仪入射狭缝形状的长圆柱体,并使收集光方向垂直于入射光的传播方向。几种典型样品架的空间配置参见右图。(4)滤光:安置滤光部件的主要目的是为了抑制杂散光以提高拉曼散射的信噪比。在样品前面,典型的滤光部件是前置单色器或干涉滤光片,它们可以滤去光源中非激光频率的大部分光能。小孔光栏对滤去激光器产生的等离子线有很好的作用。在样品后面,用合适的干涉滤光片或吸收盒可以滤去不需要的瑞利线的一大部分能量,提高拉曼散射的相对强度。

光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射.弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应。拉曼效应是光子与光学支声子相互作用的结果。拉曼光谱-原理拉曼效应起源于分子振动(和点阵振动)与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级(点阵振动能级)与转动能级结构的知识。用虚的上能级概念可以说明了拉曼效应:

当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变光的传播方向,从而发生散射,而穿过分子的透射光的频率,仍与入射光的频率相同,这时,称这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光,它约占总散射光强度的10^-6~10^-10,该散射光不仅传播方向发生了改变,而且该散射光的频率也发生了改变,从而不同于激发光(入射光)的频率,因此称该散射光为拉曼散射。在拉曼散射中,散射光频率相对入射光频率减少的,称之为斯托克斯散射,因此相反的情况,频率增加的散射,称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常大多测定的是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。

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