拉曼光譜儀的優(yōu)勢(shì)
1. 高靈敏度:
靈敏度遠(yuǎn)高于其它同類拉曼譜儀
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):硅三階峰(約在1440 cm-1)的信噪比≧10:1,檢測(cè)條件為:激光輸出功率20mW,波長(zhǎng)514.5nm,狹縫寬度50微米,曝光時(shí)間60秒,累加次數(shù)5次,binning為1或2,光柵為1800刻線。顯微鏡頭為X50常規(guī)鏡頭。
2. 高穩(wěn)定性、高重復(fù)性
穩(wěn)定性、重復(fù)性標(biāo)志一臺(tái)儀器的質(zhì)量
- 保證了數(shù)據(jù)的可靠性及重復(fù)性
- 是檢測(cè)光譜微小變化的關(guān)鍵性能,
如材料的應(yīng)力、應(yīng)變引起的波數(shù)位移
3. 同步連續(xù)掃描
可一次性連續(xù)獲取任意寬波段范圍光譜(拉曼及發(fā)光光譜),無需人為接譜,無需使用低分辨率的光柵,且保證高分辨率,并可平均掉單探測(cè)點(diǎn)噪音及缺陷。
4:采用Leica顯微鏡
高熱穩(wěn)定性和機(jī)械穩(wěn)定性
目鏡:Leica 原配,符合歐洲及北美等安全標(biāo)準(zhǔn)。好處是 a.高分辨,大視野,可方便、準(zhǔn)確地尋找微米 級(jí)樣品:如礦物包裹體等,以及低反差樣品;b. 可安全地觀察激光焦點(diǎn),以確認(rèn)激光焦點(diǎn)是否聚焦在微米顆粒上。
同時(shí)配有攝像機(jī):彩色,高分辨,可觀察激光焦點(diǎn),不飽和,提供圖像采集卡及軟件,可在計(jì)算機(jī)上存儲(chǔ)白光照片,無需照相機(jī)。
照明光源:Leica原配,確保質(zhì)量。
5. 數(shù)字化顯微共焦系統(tǒng)技術(shù)受保護(hù)的的顯微共焦系統(tǒng)技術(shù),無需調(diào)節(jié)針孔,并可連續(xù)調(diào)節(jié)共焦深度,大大提高了儀器的光通量和穩(wěn)定性。
6. 自動(dòng)化程度高
激光光路
– 計(jì)算機(jī)控制、調(diào)節(jié)、存儲(chǔ)激光光路的位置
– 激光光路可自動(dòng)準(zhǔn)直
– 激光波長(zhǎng)可自動(dòng)切換
部件
– 瑞利濾光片自動(dòng)切換
– 光柵可自動(dòng)切換
– 狹縫大小可自動(dòng)調(diào)節(jié)
功能
– 共焦與非共焦可自動(dòng)切換
– 取譜模式與觀察樣品模式可自動(dòng)切換
– 自動(dòng)切換激光的16級(jí)衰減模式
拉曼光譜儀的原理
當(dāng)一束激發(fā)光的光子與作為散射中心的分子發(fā)生相互作用時(shí),大部分光子僅是改變了方向,發(fā)生散射,而光的頻率仍與激發(fā)光源一致,這種散射稱為瑞利散射。但也存在很微量的光子不僅改變了光的傳播方向,而且也改變了光波的頻率,這種散射稱為拉曼散射。拉曼散射的產(chǎn)生原因是光子與分子之間發(fā)生了能量交換改變了光子的能量。
光子和樣品分子之間的作用可以從能級(jí)之間的躍遷來分析,樣品分子處于電子能級(jí)和振動(dòng)能級(jí)的基態(tài),入射光子的能量遠(yuǎn)大于振動(dòng)能級(jí)躍遷所需要的能量,但又不足以將分子激發(fā)到電子能級(jí)激發(fā)態(tài)。這樣,樣品分子吸收光子后到達(dá)一種準(zhǔn)激發(fā)狀態(tài),又稱為虛能態(tài)。
樣品分子在準(zhǔn)激發(fā)態(tài)時(shí)是不穩(wěn)定的,它將回到電子能級(jí)的基態(tài)。若分子回到電子能級(jí)基態(tài)中的振動(dòng)能級(jí)基態(tài),則光子的能量未發(fā)生改變,發(fā)生瑞利散射。如果樣品分子回到電子能級(jí)基態(tài)中的較高振動(dòng)能級(jí)即某些振動(dòng)激發(fā)態(tài),則散射的光子能量小于入射光子的能量,其波長(zhǎng)大于入射光。
在拉曼光譜分析中,通常測(cè)定斯托克斯散射光線,拉曼位移取決于分子振動(dòng)能級(jí)的變化,不同的化學(xué)鍵或基態(tài)有不同的振動(dòng)方式,決定了其能級(jí)間的能量變化,因此,與之對(duì)應(yīng)的拉曼位移是特征的。這是拉曼光譜進(jìn)行分子結(jié)構(gòu)定性分析的理論依據(jù)。
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