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智能拉曼仪
仪器信息网智能拉曼仪专题为您提供2024年最新智能拉曼仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括智能拉曼仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的智能拉曼仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合智能拉曼仪相关的耗材配件、试剂标物,还有智能拉曼仪相关的最新资讯、资料,以及智能拉曼仪相关的解决方案。
智能拉曼仪相关的方案
拉曼成像在植物细胞壁研究中的应用
DXR2xi显微拉曼成像光谱仪是新一代超高灵敏度快速成像拉曼产品,具有先进的成像技术,具备可视化超快速图像采集、实时同步优化的成像数据处理系统级智能化特征识别与多组分自动分析鉴别等功能强大的分析软件,轻松实现微纳米尺寸样品的分析。是用于植物细胞壁研究的一种快速、可靠、准确的有力工具。
一维自发拉曼散射应用于二维酒精喷雾特性表征
采用LaVision公司的科研型CCD相机和智能成像系统,对酒精喷雾的几何参量进行了实时测量。和1维拉曼散射测量相结合,提供了对喷雾对象,多视角,多参量的测量和表征
DXR2xi显微拉曼成像技术在细菌分析中的应用
微生物的鉴别与分析是生命科学领域中的一个重要方面。许多微生物例如金黄色葡萄球菌、酵母菌等与我们的生命健康密切相关。细菌中蛋白质、核酸等活性物质具有特定的指纹拉曼光谱,可以实现对细菌本身的活性物质如蛋白质、核酸等分析。拉曼光谱具有非接触、无惧水等特点,因此也可以对细菌体内的合成物进行鉴别与分析,及快速研究细菌在不同环境下的损伤等。Thermo Fisher DXR2xi超快速显微拉曼成像光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,结合采用并行算法的OMNICxi多功能软件及最大数据库等强大的分析功能,轻松进行微/纳米级样品的检测与分析,实现单个活性细菌的快速检测与分析。
如海光电 | 微型拉曼光谱仪远距离检测环己烷拉曼信号
当利用拉曼光谱仪实现对较远处(几十厘米至几百米量级)的目标进行探测时,即为远程拉曼光谱探测技术。研究远程非接触拉曼光谱技术,为上述研究领域提供一种安全、高效的分析手段是如海一直在做的工作之一。如海在远距离探测领域有了新的进展。经实验验证,如海研发的微型拉曼光谱仪已经可以实现在1m距离下检测棕色玻璃瓶盛装的环己烷拉曼光谱信号。
基于光纤光谱仪的显微拉曼光谱方案
基于复享光学宏观激光拉曼光谱仪,通过与商业显微镜联用,组合成显微拉曼光谱仪。宏微观拉曼可切换使用,门槛低。
偏振拉曼光谱法定向测定聚乙烯
在本说明中,我们介绍了使用偏振显微拉曼系统和IQ框架对聚乙烯进行取向分析的结果。关键词:拉曼光谱,偏振,聚乙烯,IQ框架
「天研」高智能农药残留检测仪检测三氯杀螨醇流程
随着人们对食品安全意识的不断提高,农药残留问题逐渐成为社会关注的热点。为了保障人民群众的身体健康,农药残留检测技术的不断改进和完善成为了必然要求。本文将详细介绍高智能农药残留检测仪在检测三氯杀螨醇残留时的具体流程。
拉曼光谱无损检测考古艺术品颜料
与其它分析技术相比,拉曼测量是一种非接触无损检测,这种检测对样品的形态没有任何要求,也不需要特殊制备,检测过程中需要的样品量也很少,并且对样品没有任何破坏作用;还可以进行在位测量。目前已经有大量已知样品的拉曼光谱数据可供比对、参考。这些优势使得拉曼光谱成为颜料分析中不可替代的“利器”。
原子力显微镜与拉曼联用 AFM - Raman
原子力显微镜与拉曼联用 AFM - Raman 作为一种新兴的检测手段, 可以在样品成分和结构方面提供新的信息. 原子力显微镜 - 拉曼联用系统可以在纳米尺度提供样品形貌信息, 再结合拉曼图像中获得的化学信息, 可以对样品进行更加全面的表征. 上海伯东代理英国 NanoMagnetics 原子力显微镜可与各品牌拉曼测试仪联用.
拉曼药学应用
激光共聚焦显微拉曼光谱技术是一种激光为基础的分析技术,将拉曼光谱分析技术与显微分析技术结合,采用低功率激光器、高转换效率的全息技术,更易于直接获得大量的价值信息,具有非破坏、非侵入、精细分辨、不用试剂和高度自动化等优点,能够快速和非侵入地对细胞和组织进行生化分析,并能提供活体的分子结构信息。利用拉曼光谱对样品进行测定具有很多优点,如选择性高、无需复杂的样品准备、分析混合物时不需分离以及可用于实时跟踪测量等。共焦显微技术应用于拉曼光谱研究后,提高了仪器的灵敏性和分辨率。
岛津红外拉曼一体式显微镜鉴定多层膜成分
岛津红外拉曼一体式显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。可在不移动样品情况下,使用同一台设备获得同一位置的红外谱图和拉曼谱图,显著地提高了微区定性分析的准确度。多层膜是由多种材料层压制成的一种薄膜,每种材料层都具有特定的性能。本文使用红外拉曼一体式显微镜对多层膜的每一层材质同时进行红外和拉曼测试,对膜成分鉴定提供有力证据。
小麦谷物的拉曼成像
拉曼光谱对生物分子的细微变化非常敏感,本文使用拉曼光谱对小麦的谷物进行成像分析,获得了谷物中淀粉、脂质及蛋白质的分布;并通过对一系列硬度不同的谷物进行分析,了解了蛋白质结构与谷物硬度间的关系。
拉曼光谱技术的原理及应用
拉曼光谱,作为一种非破坏性的光谱分析技术,自1928年由印度物理学家C.V.拉曼首次发现以来,便因其独特的分子振动信息获取能力而在科学研究和技术应用中占据了重要地位。该技术通过分析物质分子在特定频率激光照射下产生的散射光(即拉曼散射光)的波长变化,来揭示分子的内部结构、化学键状态以及分子间的相互作用等信息。
拉曼光谱+体液检测
莱德涅夫和同事首先对所有主要种类的体液进行拉曼光谱检测,并根据不同体液的拉曼光谱,建立对应数据库。同时他们还开发出一款自动化软件,只需将体液样本放置在无干扰的铝箔基板上,就可以测得该体液样本的拉曼光谱并根据已有数据库识别出大多数体液信息
基于拉曼技术的钻石真假鉴定解决方案
随着高新技术的发展,人工合成宝石的工艺越来越成熟,常规的检测与积累的经验已经难以对宝石进行鉴定,显微拉曼光谱技术可相较于传统鉴定方法,其优点是高效、准确、高分辨率、同时是一种无损鉴定。通过拉曼光普,可以获取各种宝石的光谱,从而得到其具体的信息,最终高效、准确判断出宝石真假以及矿物成分,因此,拉曼光谱必将在宝石鉴定领域大放异彩。
石墨烯的显微拉曼光谱研究
2004年在《科学》杂志上首次报道,石墨烯因其令人印象深刻的特性而通常被称为“奇妙材料”。 首次剥离石墨烯的两位科学家Geim和Novoselov因其对石墨烯的开拓性研究而荣获2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯是已知存在的最薄的材料,同时也极其坚固——比钢强200倍。石墨烯是一种极好的导电和导热材料,具有光学透明性。石墨烯的应用广泛,可用于能量存储,光电探测器和计算机芯片。石墨烯的结构和键合方式使其非常适合拉曼光谱学研究。石墨烯是一类原子层厚的碳;碳原子排列成六方晶格。sp2碳的键合形成高度可极化的π 键,从而具有强烈的拉曼信号。这是因为分子在振动过程中,分子极化率发生变化,产生了“拉曼活性”。拉曼光谱可用于评估石墨烯的质量和厚度。由于显微拉曼光谱是无损的,且具有高的空间和光谱分辨率,因此该技术非常适合于获取有关石墨烯薄膜的详细信息。拉曼光谱一般不需要或很少需要样品的制备,进一步增加了其易用性和低损坏风险。在本应用文章中,将使用爱丁堡仪器公司的RM5显微拉曼光谱仪来研究和表征石墨烯材料。
表面增强共振拉曼光谱探究细胞色素c在活性界面上的电子转移
一般情况下利用拉曼光谱技术可以非常方便的鉴定物质成分,获得结构信息。但是,一些化学物质直接通过拉曼光谱无法检测出信号,需要通过拉曼增强技术,提高拉曼信号信噪比,从而检测出待检物质。
岛津红外拉曼一体式显微镜鉴定单根纤维成分
岛津红外拉曼一体式显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。可在不移动样品情况下,使用同一台设备获得同一位置的红外谱图和拉曼谱图,显著地提高了微区微量样品定性分析的准确度。本文使用红外拉曼一体式显微镜对两根单根纤维进行红外和拉曼测试,对单根纤维成分鉴定提供有力证据。
拉曼光谱在药物API晶型及粒度分析中的应用
化学原料药物(API,active pharmaceutical ingredient)的多晶型现象和粒度影响着药物的理化稳定性、制剂中药物的溶解度、溶出率、生物利用度以及生产工艺的可开发性。在新药研发和药物一致性评价中,API的晶型鉴别和粒度评价是其中关键一环。对于固体原料药和制剂中原料药的晶型分析,常用的方法为X射线粉末衍射法,其对粉末API样品的颗粒度有一定的要求,通常需要研磨处理。对于制剂中的API晶型分析时,由于某些常用辅料如甘露醇、乳糖、蔗糖等也存在多个晶型,可能会存在一定干扰,增加测试和分析难度。拉曼光谱技术是一种无需样品制备、非接触的快速分析技术,对于低频振动的检测具有明显的优越性,甚至可检测到分子的晶格振动,其谱带强度与待测物浓度的关系遵守比尔定律,也可用于化合物定量分析。与X射线粉末衍射法相比,制样简单,非接触检测,避免了制样过程对晶型的影响,从分子结构水平上识别物质及其晶型结构。赛默飞DXR2系列显微拉曼光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度、智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,轻松进行晶型鉴别、共晶分析、混晶定量等。此外,赛默飞DXR2xi显微拉曼成像光谱仪因其优异的空间分辨和高速的数据处理能力,不但可以满足晶型的常规鉴别分析,混晶、共晶分析,也可快速实现粒度统计及分布分析,提供更丰富的信息,助力仿制药一致性评价和新药研发。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
连续激光激发与时间门控技术用于纳米SnO2 颗粒检测的拉曼光谱比较:实验结果简要描述:用四种拉曼光谱仪研究了颗粒尺寸为4nm的纳米SnO2 在室温的拉曼光谱。 其一是Renishaw公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为514.5nm的拉曼光谱(514nm-CW);其二是Horiba公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为532nm的拉曼光谱(532nm-CW);其三是Bruker公司的傅里叶红外变换拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为1064nm的红外拉曼光谱(FT-Raman),其四是Timegate公司的时间门控拉曼光谱仪(Pico-Raman),它提供了532nm皮秒脉冲激光激发的拉曼光谱(532nm-TG)。从图1所示,在200-800波数范围内,除了强度外,四种光谱仪获得基频拉曼光谱基本相似。但在800-2000波数范围内,用可见区连续激光激发的拉曼光谱,由于强的荧光背景干扰,叠加在此背景上,难以确定弱小的拉曼峰的峰位、峰形和强度,就难以确定它们的散射性质,而红外FT-Raman在800波数后,它基本是一条直线。
拉曼光谱在药物API晶型及粒度分析中的应用
化学原料药物(API,active pharmaceutical ingredient)的多晶型现象和粒度影响着药物的理化稳定性、制剂中药物的溶解度、溶出率、生物利用度以及生产工艺的可开发性。在新药研发和药物一致性评价中,API的晶型鉴别和粒度评价是其中关键一环。对于固体原料药和制剂中原料药的晶型分析,常用的方法为X射线粉末衍射法,其对粉末API样品的颗粒度有一定的要求,通常需要研磨处理。对于制剂中的API晶型分析时,由于某些常用辅料如甘露醇、乳糖、蔗糖等也存在多个晶型,可能会存在一定干扰,增加测试和分析难度。拉曼光谱技术是一种无需样品制备、非接触的快速分析技术,对于低频振动的检测具有明显的优越性,甚至可检测到分子的晶格振动,其谱带强度与待测物浓度的关系遵守比尔定律,也可用于化合物定量分析。与X射线粉末衍射法相比,制样简单,非接触检测,避免了制样过程对晶型的影响,从分子结构水平上识别物质及其晶型结构。赛默飞DXR2系列显微拉曼光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度、智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,轻松进行晶型鉴别、共晶分析、混晶定量等。此外,赛默飞DXR2xi显微拉曼成像光谱仪因其优异的空间分辨和高速的数据处理能力,不但可以满足晶型的常规鉴别分析,混晶、共晶分析,也可快速实现粒度统计及分布分析,提供更丰富的信息,助力仿制药一致性评价和新药研发。
时间门控拉曼解决高温冶金中晶型转变
当温度高于1200℃后,黑体辐射已湮没了拉曼信息。时间门控拉曼仪器能很好解决高温黑体辐射干扰问题,并已在上海大学时间门控拉曼实验室进行了充分验证。
药物成分的拉曼分析
拉曼光谱尤其适用于制药应用。例如,拉曼技术被用于识别药物原料的特征,诸如活性成分、结合剂、填充剂、润滑剂和其他辅料。 拉曼还能穿透药物的泡罩包装、药瓶和小药瓶进行测量。
时间门控拉曼检测晶体YIG材料的分子振动信息
晶体YIG材料是典型的激光晶体材料,具有重要用途。但是普通拉曼测试都会出现荧光干扰,而时间门控拉曼解决了荧光干扰的问题,可以检测到样品真实的拉曼信息,为分析此类晶体材料提供了有力的分析工具。
拉曼光谱能够用于分析什么样的样品?
基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)发现拉曼散射效应:不同的入射光频率的散射光谱进行分析所得到的分子振动、转动的信息,并应用于分子结构分析研究的一种分析方法,称为拉曼光谱(Ramanspectra)。
拉曼光谱在笔迹鉴定领域的应用
拉曼光谱技术是一种无损伤、灵敏度高、操作简捷的测试手段,实验设备采用我公司的“Finder Vista”微曼系列显微共聚焦拉曼光谱仪系统;激光器波长为532nm;光谱仪参数:500焦距,600g/mm;扫描物镜100X。采集时间与采集次数根据样本的拉曼光谱情况而定。
360°全角度偏振拉曼解决方案
偏振拉曼光谱是一种用于探究材料各向异性的强大技术,偏振拉曼能够直接有效地获得材料的化学键振动与分子取向信息。 本文概述了偏振拉曼的工作原理以及卓立汉光自主基于显微共焦拉曼系统开发的偏振模块的性能表现,为基础研究与工业应用提供了强力的技术支撑。
生物与制药:inVia显微拉曼光谱仪实现快速拉曼成像
雷尼绍的高速拉曼成像系统具有高通光效率,高光谱分辨率和高空间分辨率能够提供按序连续的宏观(完整的活体检视)的和微观 ( 1 μm) 的分析给出令人意想不到的更短的总数据收集时间可对非常大的面积以高空间分辨率成像,无需人工拼接图像
拉曼光谱在古艺术品鉴定中的应用
显微拉曼光谱技术能够快速、准确、非破坏地测试研究陶瓷的矿物组成 ,对古陶瓷的鉴定与分析有重要应用意义。
拉曼光谱在生命科学领域的应用
本文列举了Horiba Scientific及其拉曼用户在生命科学研究(包括基础研究、生物医学、药物、化妆品以及食品)中的一些应用实例,显示了共聚焦拉曼技术、新的拉曼成像方法可为该领域的应用提供坚实的技术支持。
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巴普曼工业科技(广东)有限公司
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