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拉曼光谱

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拉曼光谱相关的资讯

  • 拉曼大咖说:您心中的拉曼光谱
    1981-2021,中国光散射学术会议走过了40年的历程;  2012-2021,仪器信息网主办的光谱网络会议走过了十年的历程;  2019-2021,拉曼光谱网络会议即将迎来第三届会议的召开(2021年9月22-23日)》》》  几十年的时光,见证了我国拉曼光谱技术及应用的发展,构筑了拉曼光谱研究和应用的坚实基础。这期间,有一代代科研工作者的汗水,有国内外各大仪器厂商的努力,更有各行各业用户的实践和经验总结。在大家的共同努力下,一篇篇高质量论文亮相顶尖国际期刊,一项项科技成果落地转化;科研群体从小到大,科研成果聚沙成塔,实际应用也逐渐普及,给各行各业带来了解决问题的新方法和新思路。几十年的发展,您经历了多少?最初踏入行业之门,有哪些忘不掉的回忆?您的引路人是哪位恩师?是否还珍藏着曾经的老照片?您使用的第一台拉曼光谱仪是哪个型号?是否还能忆起它的身影?过去N多年的朝夕相处,哪些拉曼光谱技术曾经“惊艳”了您?又有哪些纠结和感慨?您目前从事的研究工作是什么?借助拉曼光谱方法,产出了哪些亮眼的成果?您最看好,或者最推荐的拉曼仪器或者技术是哪一类/哪一款?有什么样的心得体会?对拉曼光谱市场您有什么样的评价?有哪些因素阻碍拉曼光谱技术和应用的快速发展?对于拉曼光谱的明天您有什么畅享或者展望?有哪些热门领域值得关注?对于拉曼光谱的仪器研制及技术开发,您有什么样的建议?… …   第三届拉曼光谱网络会议(iCRS2021,2021年9月22-23日)召开之际,特别策划《拉曼大咖说》系列约稿活动,欢迎各位专家及厂商代表投稿!各位专家可以根据以上问题提示撰写稿件,也可以自设主题成文。符合要求并录用的稿件,将在仪器信息网资讯平台展示。  内容要求:原创,篇幅不低于1200字,可以配图片。  内容围绕拉曼光谱展开,包括但不限于拉曼光谱的历史回顾,前沿研究,技术与应用,仪器研制,未来发展方向,以及“我与拉曼光谱的故事”等。  投稿时间:即日起至2021年9月30日  投稿邮箱:yej@instrument.com.cn  咨询电话:010-51654077-8045  备注:仪器信息网保留稿件修改的权利,请备注您的单位、姓名及联系方式,以便沟通。  为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学联合举办的第三届拉曼光谱网络会议(iCRS2021)将于2021年9月22-23日举办。本次会议将邀请拉曼光谱仪器研发及应用的专家,以在线网络报告交流的形式,针对当下拉曼光谱相关研究热点进行探讨,为拉曼光谱的相关从业人员搭建沟通和交流的平台,促进我国拉曼光谱相关仪器技术及应用的发展。
  • 透过拉曼看历史|拉曼光谱技术在文物鉴定中的应用
    由于受年代久远、保存环境、材质特性等因素的影响,许多文物糟朽、破损严重。如何准确、无损地鉴别文物的材质,是文物保护的基础和重要工作。目前,文物材质分析大多集中在无机物方面,较少涉及有机物分析。拉曼光谱技术不仅用于彩绘颜料、金属、陶瓷器等无机质文物的分析,而且也越来越多地应用于文物有机染料、彩绘胶料、残留物等有机物的分析中。拉曼光谱用于文物鉴定的优势原位、无损:对文物破坏最小化;微区检测:显微与拉曼结合,检测光斑缩小至微米数量级;测量简单:无需制样,简单、快速,仅需几分钟,甚至几秒。拉曼光谱技术是基于与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动等相关信息,并应用于分子结构研究的一种分析技术。拉曼光谱作为一种“指纹光谱”,在文物有机物鉴定中具有测量简便快速、能够实现无损和微区分析等特点,成为文物物质结构研究的常用手段。拉曼光谱在文物鉴定中的应用染料鉴定天然染料因具有色彩鲜艳、原料易得、适用面广等特性,很早就使用在壁画、纺织品等文物中。因此,通过对相关文物染料的分析研究,有助于人们更准确地了解文物制作工艺、原料来源以及染色技法以获取古代先民的生存环境、科技水平等相关信息,为考古学及历史学研究提供重要资料。世界遗产故宫多处建筑彩画中的蓝色为最初绘制时大规模使用的靛蓝,该成果对后期研究建筑彩画褪色、变色机理及修复保护具有重要指导作用。图1 紫色染料碎片(a)出土物品和当代纤维的拉曼光谱(b)纺织品材质研究纺织品作为人类文明进步的标志,无疑彰显着古人的智慧与才能。拉曼光谱技术已应用于纺织品文物纤维种类鉴定、保存现状与老化研究,为后期纺织品类文物博物馆保存环境的选择提供参考,这对于该类文物的科学保存和保护具有重要指导意义。纺织品类文物老化降解产生的荧光效应对测量结果产生不同程度的干扰,甚至使得亚麻的拉曼光谱峰被掩盖而无法准确鉴别,而棉纤维受荧光干扰较小。纤维老化还会造成拉曼光谱峰的缺失、偏移和宽度改变等现象。例如,桑蚕丝模拟样品经紫外光照射后1232cm-1酰胺Ⅲ拉曼峰位移至1218cm-1,同时1666cm-1拉曼峰强度明显变弱,并在仲酰胺缔合分子的酰胺Ⅲ特征拉曼频率区间出现1259cm-1和1297cm-1两个反映酰胺Ⅲα-螺旋构象的峰(图2),上述变化说明蚕丝在紫外辐照下发生了结构变化。龚德才在研究2000多年前地下埋藏的3块丝绸(编号YZ、LA、JZ)腐蚀机理时发现,虽然实际文物与现代标准丝绸的拉曼光谱峰基本吻合,但却增加D、G两个特殊峰(图3),这是由丝绸碳化引起的。在此基础上结合电子顺磁共振光谱结果得出丝绸的碳化过程是基于蚕丝蛋白自由基的释放所致。图2 未经(a)和经过23小时(b)47小时(c)紫外线照射蚕丝的拉曼光谱图3 现代标准丝绸与古代丝绸(编号YZ、LA、JZ)的拉曼谱图彩绘胶料鉴别胶料是文物彩绘层的粘结物质,其功能是将颜料或染料紧密地结合在文物基体表面。大多数彩绘文物胶料属于天然有机物,受到环境因素的影响易老化流失,导致彩绘脱落、粉化,是影响文物本体稳定性和艺术美感的关键因素。因此,古代彩绘文物胶料的鉴定与研究越来越引起学者们的关注。但文物胶料老化严重、成分复杂,处于与大量颜料共存的体系中,因此准确鉴别的难度很大。Vandenabeele在上世纪末就系统地建立起了彩绘文物标准胶料的拉曼光谱数据库,其胶料种类涉及蛋白、多糖、脂肪酸、树脂等多类,是较为全面的彩绘文物有机胶料拉曼光谱数据库,在此基础上对中世纪手稿胶料进行研究,确定胶料中含有蜂蜡。课题组利用显微共聚焦拉曼光谱分析了包括皮胶、桃胶、蜂蜡等在内的中国古代彩绘文物表面常见天然有机物(见表1),结果表明:(1)蛋白类天然有机物特征振动峰位于1657cm-1、1305~1252cm-1、1033cm-1及1003cm-1附近;(2)多糖类的特征振动峰位较少,仅在1500~1200cm-1和1200~950cm-1区域存在较宽振动峰;(3)蜡类的特征振动峰处在1470~1350cm-1区间,若在1659cm-1和1303cm-1出现振动峰,则该蜡为动物蜡,若在1636cm-1和1610cm-1存在振动峰,该蜡类为植物蜡;(4)树脂类在1650~1660cm-1区间存在特征振动峰,并且在1460~1440cm-1区间存在强振动峰。表1 中国古代彩绘文物表面常见天然有机物的拉曼特征峰有机残留物分析拉曼光谱已应用于文物有机残留物的分析鉴定中,为人们提供文物的功能、制作工艺等有用信息。Edwards用傅里叶变换拉曼光谱对加拿大因纽特人皮靴外部黄色残留物(图4)进行分析,结果显示该黄色沉积物的主要成分为松科树脂类物质,推断其可能被早期因纽特人当作防水剂来使用。有趣的是因纽特人居住区并不出产该类松脂物质,因而树脂作为防水剂应用的现象对研究因纽特人的社会交流以及贸易往来有着重要意义。Raskovska在研究马其顿共和国出土釉陶碎片的烧制温度、釉料成分时,惊奇地发现16-2样品(图5a)在1400cm-1附近出现较强的拉曼光谱散射峰(图5b),推断这是有机残留物存在的痕迹,该残留物可能为油酸类物质,进一步推断16-2釉陶可能用作存放食物的容器或炊煮器使用。图4 皮靴外部残留物图5 陶瓷样品及其拉曼光谱结论拉曼光谱技术作为一种理想的文物分析方法,能够做到在不取样或者少取样的情况下快速、准确地获取文物结构的信息,在文物有机染料、彩绘胶料以及残留物鉴定方面具有明显的优势,实现了对文物材质的无损或微损鉴别。▼以下是奥谱天成ATR8300显微拉曼测试的颜料谱图:清晰的拉曼特征峰可以为研究提供有力实验数据支撑。
  • 显微拉曼探究猪肉组织拉曼光谱信号
    一、研究背景猪肉含有丰富的营养成分,在储藏过程中受到微生物的污染而产生质量变化,以致腐坏。猪肉冷藏或冷冻后仍会缓慢变质,营养价值和品质降低。肉类品质是影响人们生活和健康的重要因素。肉类品质的好坏单凭感官检测易受主观因素的影响,感官评价的可靠性、可比性差,存在一定缺陷,因此国内外专家一直致力于建立一套快速科学、客观的对肉类食品品质进行仪器测定的方法,并使之与感官评价相结合,以确保评价结果的准确性。研究采用如海三通道显微拉曼光谱仪对猪肉进行检测分析,选择与猪肉品质指标相关的主要拉曼峰进行研究。探讨肉品变化与拉曼峰的内在联系,得到简单有效的检测方法,为猪肉储存过程中肉品变化提供检测依据。本次研究旨在利用显微拉曼光谱仪对猪肉进行测试,为检测猪肉信号提供一种新的技术手段,推动绿色实验开发技术的可持续发展。二、测试样品及实验仪器设备1. 测试样品样品从左到右分别为:石英载片猪肉样品、玻璃载片猪肉样品和钢板载片猪肉样品。图1猪肉样品图2. 设备搭建使用三通道显微拉曼光谱测量(如图2所示),测试时可直接将样品载玻片放置在升降台口处采集样品的拉曼光谱。图2 三通道显微拉曼光谱仪样品测试过程 三、测试结果 三种不同载片的猪肉光谱图覆盖了低波数区域(或称指纹区),这个区域大约在200-500cm-¹ ,包含了分子振动的详细信息,常常用于物质的鉴定。中波数区域大约500-1500cm-¹ ,通常包含了更多的分子振动的信息。高波数区域在1500-3000cm-¹ ,通常涉及更高级的振动模式和某些特定的官能团。从总光谱图中可以看出,每种样品随波长的变化呈现出独特的拉曼光谱特征,这些特征峰的位置和强度是猪肉组织识别和分类的重要依据。为了更详细地了解这些猪肉的性质,对猪肉的单个光谱图进行了详细的分析。图4钢板-10倍物镜猪肉拉曼图谱发现钢板上测得猪肉的拉曼光谱,在900cm-1、1000cm-1、1100cm-1、1400cm-1、1650cm-1、2800cm-1和2900cm-1处为猪肉的拉曼特征峰。1000cm-1处对应于顺式双键的异相面外弯曲振动,1100cm-1处对应脂肪族面外伸缩振动υ(C–C),1400cm-1处为亚甲基(CH2)剪式振动峰;1650cm-1处归属为不饱和双键(C=C)的伸缩振动,2800cm-1左右的谱带主要归属为对称的次甲基(-CH2)伸缩。图5钢板不同倍物镜猪肉对比拉曼图谱由图5可以看出,分别是物镜倍数为10倍、20倍和50倍。发现10倍与20倍的拉曼光谱的特征趋势是一致的,样品表面脂肪的拉曼特征位移集中在1200~1800cm-1和2800~3000cm-1附近,其中1120cm-1为C-C键伸缩振动,1300cm-1为-CH2-弯曲振动,1440cm-1为-CH2-剪切振动,1650cm-1左右为C=C伸缩振动,2800cm-1为-CH3的对称振动不饱和脂肪酸的特征峰,可以表征脂肪的饱和程度,在一定程度上反映猪肉脂肪的氧化程度。 四、实验结论使用如海光电三通道显微拉曼光谱仪,测得的拉曼光谱曲线能快速、简便,得出猪肉组织脂肪族氨基酸、肽链和蛋白质拉曼信号。根据猪肉的拉曼光谱间的差异和特征峰可初步评价猪肉组织的新鲜度评价。五、仪器推荐
  • 原位拉曼光谱应用前景可期—德国耶拿原位拉曼光谱技术与应用研讨会在京召开
    2019年1月16日,德国耶拿分析仪器股份公司(简称德国耶拿)和中国科学院化学研究所携手承办“2019原位拉曼光谱技术与应用研讨会”。来自各科研院所、高校等单位的专家、学生近50位出席本次会议。 美国凯撒简介 美国凯撒光学系统公司(简称:凯撒公司)是原位拉曼技术领先的制造商。2014年,凯撒公司加入瑞士Endress + Hauser集团,成为德国耶拿公司的兄弟公司。2015年起德国耶拿公司负责凯撒公司在中国的拉曼业务。经过4年的推广,凯撒公司的拉曼产品在中国已经有不少客户,相关的研究及应用也取得了一系列的成果。德国耶拿概况  本次会议特别邀请了国内的著名专家学者,针对原位拉曼光谱的最新技术与前沿应用,以及目前普遍关注的热点应用做专题报告。德国耶拿北方区经理杨凌毅主持会议,并介绍了德国耶拿公司的一些情况。 德国耶拿北方区经理 杨凌毅 据介绍,德国耶拿拥有位于Jena,Eisfeld,Langeweisen,Berlin和Uberlingen等地的多个制造工厂,在全球90多个国家设有分支机构。公司的管理层坚信R&D和质量是企业生存的根本,每年总收入的15-20%投资于R&D,1/5的职工从事R&D。此外,杨凌毅还介绍了德国耶拿的产品发展历程及目前主推的产品,包括光谱类、环境类、元素分析类等多个类别的仪器。用户之声 作为凯撒拉曼在中国最早的用户,天津大学郝红勋教授基于该产品开展了一系列的研究。报告中,郝红勋从功能晶体产品讲起,介绍了高端晶体产品质量指标体系,并以详实的案例分享了过程拉曼在晶体成核、共晶研究、多晶型工艺开发、晶型定量分析、溶液浓度在线检测中的应用。 天津大学 郝红勋教授报告题目:过程拉曼技术在工业结晶研究中的应用    郝红勋谈到,受固体化学发展的限制,目前结晶科学与技术研究仍处于半理论半艺术的阶段,晶体成核和晶体生长过程的机理及其模型仍然处于不断探索中,而过程拉曼光谱技术可以同时实现结晶过程中溶液浓度和固体结构形式的同时在线观测,在结晶过程机理的研究中发挥重要的作用。 中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所刘俊课题组也在一年前引进了凯撒的拉曼产品,并已经实际应用。报告中,刘俊从亚稳纳米颗粒的概述讲起,介绍了亚稳纳米颗粒制备技术、研究装置及原位光谱分析等方面的内容。 中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所 刘俊研究员报告题目:亚稳纳米颗粒的原位光谱分析  其中,刘俊特别详细介绍了中科院装备研制项目:“亚稳纳米颗粒原位动态光谱分析系统研制”,包括液相激光制备系统、液相原位光吸收及荧光光谱系统、液相原位拉曼光谱系统、等离子体瞬态光谱采集系统等。此外,刘俊还进行了亚稳纳米颗粒的成核过程原位光谱分析、亚稳纳米颗粒相变的液相原位拉曼监测、亚稳Ag纳米颗粒的液相原位SERS初探、亚稳纳米颗粒非均相催化反应的原位拉曼分析等四个方面的研究案例分享。凯撒拉曼之优势汇集 拉曼信号弱,如何实现实时监测反应?如何有效实现过程分析、监测多个过程?如何保证仪器的长期稳定性?如何减少室温和反应温度的变化对测试结果的影响?如何提高拉曼光谱定量分析的准确性?如何设计原位探头实现不同反应类型的监测?报告中,王兰芬就原位实时过程拉曼光谱仪需要考虑的这些问题给出了详细的解释。 德国耶拿拉曼产品经理 王兰芬博士报告题目:原位实时过程拉曼光谱技术与最新应用热点   据介绍,1979年成立的凯撒公司在原位拉曼产品方面精心打造,坚持“RbD”设计理念,致力打造“Video”概念。凯撒公司目前已经拥有用于研究/分析/过程领域的多个拉曼产品类型,包括RAMANRXN1TM、RAMANRXN2TM、RAMANRXN3TM、RAMANRXN4TM等。其专利的多维体相全息光栅技术、获奖的轴向分光多色仪、多通道反应与过程同时监控技术、固定设计与恒温稳定设计、原位共焦采样技术等解决了仪器灵敏度、稳定性与快速分析反应、快速监测多个反应等问题。   其中,值得一提的是,凯撒公司在原位探头方面的设计和思考也吸引了很多用户的关注。据悉,凯撒公司不仅同时拥有原位固体液体采样探头、原位液体采样探头、原位流体化学液体采样探头、原位固体采样探头、原位气体采样探头、原位防爆液体采样探头以适应不同样品分析的产品,可以实现固体、固液浑浊溶液、气体等的监测,还可以根据用户反应釜的需求进行探头的定制。   此外,王兰芬在报告中还介绍了原位实时过程拉曼最新的应用热点,包括催化加氢反应趋势分析、均相催化过程实时监测,以及原位实时过程拉曼在制药、高分子、深海中的应用等。   报告及休息过程中,各位与会代表还就原位拉曼技术的进展、应用等进行了探讨。大家普遍认为,随着原位拉曼技术的发展,其未来的研究和应用会越来越深入,特别是在制药领域的应用会“大有所为”。
  • 拉曼光谱入门系列课程之二:拉曼位移
    拉曼光谱入门系列视频课程,由布鲁克德国拉曼专家严迪博士主讲,以轻松诙谐简单易懂的方式阐述拉曼光谱法的基础入门知识,在社交媒体,微信公号,微信视频号,哔哩哔哩,腾讯视频,爱奇艺视频,优酷视频,抖音等搜索“布鲁克光谱”关注我们,视频持续更新中。拉曼光谱入门系列之二:拉曼位移
  • 原位拉曼光谱应用前景可期——2019原位拉曼光谱技术与应用研讨会在京召开
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年1月16日,德国耶拿分析仪器股份公司(简称德国耶拿)和中国科学院化学研究所携手承办“2019原位拉曼光谱技术与应用研讨会”,这也是继2016年原位拉曼交流会之后,两家单位再度携手举办技术交流会。来自各科研院所、高校等单位的专家、学生近50位出席本次会议。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/81d9c0dd-1cd2-40e7-acea-182bb1dd805c.jpg" style=" " title=" IMG_8078.JPG" / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/d902ef39-bb8a-429c-b8d9-c3cf15e227d2.jpg" style=" " title=" IMG_8047.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 会议现场 /strong /p p   美国凯撒光学系统公司(简称:凯撒公司)是原位拉曼技术领先的制造商。2014年,凯撒公司加入瑞士Endress + Hauser集团,成为德国耶拿公司的兄弟公司。2015年起德国耶拿公司负责凯撒公司在中国的拉曼业务。经过4年的推广,凯撒公司的拉曼产品在中国已经有不少客户,相关的研究及应用也取得了一系列的成果。 /p p   本次会议特别邀请了国内的著名专家学者,针对原位拉曼光谱的最新技术与前沿应用,以及目前普遍关注的热点应用做专题报告。德国耶拿北方区经理杨凌毅主持会议,并介绍了德国耶拿公司的一些情况。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/2b8cb639-5ce5-472c-a29a-58292c35da57.jpg" title=" IMG_8089.JPG" alt=" IMG_8089.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 德国耶拿北方区经理 杨凌毅 /strong /p p   据介绍,德国耶拿拥有位于Jena,Eisfeld,Langeweisen,Berlin和Uberlingen等地的多个制造工厂,在全球90多个国家设有分支机构。公司的管理层坚信R& amp D和质量是企业生存的根本,每年总收入的15-20%投资于R& amp D,1/5的职工从事R& amp D。此外,杨凌毅还介绍了德国耶拿的产品发展历程及目前主推的产品,包括光谱类、环境类、元素分析类等多个类别的仪器。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/9a66fe87-df6d-4529-9d07-072a13148fd0.jpg" title=" IMG_8099.JPG" alt=" IMG_8099.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 天津大学 郝红勋教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:过程拉曼技术在工业结晶研究中的应用 /strong /p p   作为凯撒拉曼在中国最早的用户,郝红勋基于该产品开展了一系列的研究。报告中,郝红勋从功能晶体产品讲起,介绍了高端晶体产品质量指标体系,并以详实的案例分享了过程拉曼在晶体成核、共晶研究、多晶型工艺开发、晶型定量分析、溶液浓度在线检测中的应用。 /p p   郝红勋谈到,受固体化学发展的限制,目前结晶科学与技术研究仍处于半理论半艺术的阶段,晶体成核和晶体生长过程的机理及其模型仍然处于不断探索中,而过程拉曼光谱技术可以同时实现结晶过程中溶液浓度和固体结构形式的同时在线观测,在结晶过程机理的研究中发挥重要的作用。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/1e95eef2-cf04-4ad8-be66-340f9f731b21.jpg" title=" IMG_8149.JPG" alt=" IMG_8149.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所 刘俊研究员 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:亚稳纳米颗粒的原位光谱分析 /strong /p p   刘俊课题组也在一年前引进了凯撒的拉曼产品,并已经实际应用。报告中,刘俊从亚稳纳米颗粒的概述讲起,介绍了亚稳纳米颗粒制备技术、研究装置及原位光谱分析等方面的内容。 /p p   其中,刘俊特别详细介绍了中科院装备研制项目:“亚稳纳米颗粒原位动态光谱分析系统研制”,包括液相激光制备系统、液相原位光吸收及荧光光谱系统、液相原位拉曼光谱系统、等离子体瞬态光谱采集系统等。此外,刘俊还进行了亚稳纳米颗粒的成核过程原位光谱分析、亚稳纳米颗粒相变的液相原位拉曼监测、亚稳Ag纳米颗粒的液相原位SERS初探、亚稳纳米颗粒非均相催化反应的原位拉曼分析等四个方面的研究案例分享。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/1b920f5e-9521-4c49-b523-79e19b4920ac.jpg" title=" IMG_8123.JPG" alt=" IMG_8123.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 德国耶拿拉曼产品经理 王兰芬博士 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:原位实时过程拉曼光谱技术与最新应用热点 /strong /p p   拉曼信号弱,如何实现实时监测反应?如何有效实现过程分析、监测多个过程?如何保证仪器的长期稳定性?如何减少室温和反应温度的变化对测试结果的影响?如何提高拉曼光谱定量分析的准确性?如何设计原位探头实现不同反应类型的监测?报告中,王兰芬就原位实时过程拉曼光谱仪需要考虑的这些问题给出了详细的解释。 /p p   据介绍,1979年成立的凯撒公司在原位拉曼产品方面精心打造,坚持“RbD”设计理念,致力打造“Video”概念。凯撒公司目前已经拥有用于研究/分析/过程领域的多个拉曼产品类型,包括RAMANRXN1 sup TM /sup 、RAMANRXN2 sup TM /sup 、RAMANRXN3 sup TM /sup 、RAMANRXN4 sup TM /sup 等。其专利的多维体相全息光栅技术、获奖的轴向分光多色仪、多通道反应与过程同时监控技术、固定设计与恒温稳定设计、原位共焦采样技术等解决了仪器灵敏度、稳定性与快速分析反应、快速监测多个反应等问题。 /p p   其中,值得一提的是,凯撒公司在原位探头方面的设计和思考也吸引了很多用户的关注。据悉,凯撒公司不仅同时拥有原位固体液体采样探头、原位液体采样探头、原位流体化学液体采样探头、原位固体采样探头、原位气体采样探头、原位防爆液体采样探头以适应不同样品分析的产品,可以实现固体、固液浑浊溶液、气体等的监测,还可以根据用户反应釜的需求进行探头的定制。 /p p   此外,王兰芬在报告中还介绍了原位实时过程拉曼最新的应用热点,包括催化加氢反应趋势分析、均相催化过程实时监测,以及原位实时过程拉曼在制药、高分子、深海中的应用等。 /p p   报告及休息过程中,各位与会代表还就原位拉曼技术的进展、应用等进行了探讨。大家普遍认为,随着原位拉曼技术的发展,其未来的研究和应用会越来越深入,特别是在制药领域的应用会“大有所为”。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/84f29dd8-17a4-45e8-9545-fc5bb73891c5.jpg" title=" 微信图片_20190116171717.jpg" alt=" 微信图片_20190116171717.jpg" width=" 450" height=" 449" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 450px height: 449px " / & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: center " strong 讨论 /strong /p p   在本次会议结束时,德国耶拿还安排了抽奖活动,为参会代表准备了别具特色的奖品。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/b6d1fa75-7ede-4c8f-b9e3-9055a478035d.jpg" title=" 微信图片_20190116172613.jpg" alt=" 微信图片_20190116172613.jpg" width=" 450" height=" 599" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 450px height: 599px " / /p p style=" text-align: center " strong 抽奖现场 /strong /p
  • 高荧光样品的拉曼光谱测试方法
    由于荧光信号远强于拉曼信号,而且荧光信号与拉曼信号在相同谱段,在拉曼光谱测试的过程中,我们经常会遇到样品荧光信号很强,把拉曼信号湮灭,以至于无法测出样品拉曼光谱的情况。例如532nm、785nm激光拉曼光谱仪在测试生物组织、染料、荧光物质等较强荧光背景的物质的时候,拉曼信号基本上只能“小荷才露尖尖角”,甚至于完全不能体现,被荧光信号掩盖,作为拉曼指纹的特征峰,根本无法识别。而1064nm激发拉曼光谱仪,则可以极大地抑制荧光干扰。但是,因为1064nm拉曼光谱仪,由于设计难度极大,传感器只能用InGaAs的,且必须进行深度制冷,因此,成本不菲。那么,有必要选择价格昂贵的1064nm拉曼光谱仪吗?对同样样品进行测试时,785nm拉曼光谱仪和1064nm拉曼光谱仪,测试结果到底区别有多大呢?我们分别使用奥谱天成生产的ATR3100-785和ATR3110-1064这两种不同激发波长的拉曼光谱仪进行了简单的实验。实验条件:实验仪器:ATR3100、ATR3110-1064生产厂家:奥谱天成(厦门)科技有限公司实验参数:激发波长1064nm785nm积分时间15000ms1000ms激光功率300mw200mw图 1 ATR3100型785nm激光拉曼光谱仪图 2 ATR3110-1064型1064nm激光拉曼光谱仪1. 1064nm拉曼光谱和785nm拉曼光谱的对比试验图 3 胶囊样品的拉曼光谱图、蓝色为785nm,红色为1064nm图 3我们可以看出在396cm-1、517cm-1、639cm-1处785nm拉曼光谱仪被荧光遮挡,只能略微看出有特征峰凸起,而1064nm拉曼光谱仪能明显看出特征峰。在1237cm-1、1448cm-1、1667cm-1处785nm拉曼光谱仪基本无法识别出特征峰,而1064nm拉曼光谱仪的特征峰非常明显。图 4 ABS-557型塑料样品的拉曼光谱、蓝色为785nm,红色为1064nm图 4我们可以看出两种拉曼光谱仪在445cm-1和600cm-1都可以识别出特征峰,但是1064nm拉曼的特征峰明显的多,但785cm拉曼光谱仪在372cm-1、1000cm-1、2500cm-1等多个特征峰,则被荧光所掩盖。而1064nm拉曼光谱仪,则非常好地显示出来了这些特征峰。 图 5 PC1225L型塑料样品的拉曼光谱, 蓝色为785nm,红色1064nm 图 5我们看出两种拉曼光谱仪基本都可以识别出对应的特征峰,但785nm激光光谱仪受到荧光背景的干扰,存在分辨率不足的问题,半峰宽基本被掩盖,如果单纯只使用785nm拉曼光谱仪无法分辨是否存在被荧光所遮盖的特征峰。 图 6 EVA2号型塑料样品的拉曼光谱, 蓝色为785nm,红色1064nm 图 6可以看出785nm的拉曼在1758cm-1处并没有显示出特征峰。 2. 1064nm拉曼光谱仪的特征峰分辨能力试验在实际的应用中,我们会使用拉曼光谱仪进行不同塑料的鉴定检测,来确认我们使用的塑料是否为我们想要的原材料。我们需要区分样品ABS-557和样品EVA2号这两种塑料,我们将这两种样品的1064nm和785nm的光谱图分别进行了比较。如图5所示,发现使用785nm激光拉曼光谱仪的光谱图基本被荧光所掩盖,导致光谱图较为相似,很难有效地区分。而1064nm激光光谱仪,由于抑制了荧光信号,拉曼光谱的特征峰水落石出,则可以非常容易地分辨这两种塑料。图 7 上图为1064nm拉曼测出的拉曼特征峰,下图为785nm拉曼测出的拉曼特征峰。蓝色为ABS-557,红色为EVA23. 小结:综上所述,1064nm激光拉曼光谱仪,在抑制荧光干扰方面,有着独特的优势;在荧光背景较强的样品,检测中效果还是较为显著的。如果需要鉴定检测一些具有较强荧光背景的样品时,使用1064nm拉曼光谱仪可以较为准确的分析这些样品。以上实验均使用奥谱天成(厦门)科技有限公司 生产的拉曼光谱仪,分别为ATR3100和ATR3110-1064nm型号的拉曼光谱仪。
  • 跨界,让拉曼光谱极具魅力
    仪器信息网讯 2024年3月29-30日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议在上海召开。本次会议给国内外拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供了一个直接交流与合作的平台,也让各与会嘉宾充分挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求。跨界,让拉曼光谱与生物、医学、人工智能等多个学科融合发展,引领科研前沿。而恰恰因为多学科的交叉融合,让本次会议的报告极具看点。30日上午的跨界论坛,5位嘉宾分享了精彩的报告。海军军医大学陆峰教授主持跨界论坛。浙江大学 周民研究员报告题目:《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》浙江大学周民教授在报告《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》中讲述了表面增强拉曼光谱在肿瘤及细菌感染成像及治疗中的应用,其详细介绍了SERS 材料设计制备,微小肿瘤病灶成像及术中导航、细菌成像及治疗、干细胞长期活体示踪等内容。西安电子科技大学 陈雪利教授报告题目:《计算拉曼光谱与成像》西安电子科技大学陈雪利教授的报告题目是《计算拉曼光谱与成像》,其介绍说,基于拉曼散射效应和投影断层成像技术的发展,将投影断层成像策略与拉曼光谱技术相结合,可实现大体积复杂系统的高速、无标记和高分辨率的体积化学成像。基于此,他们开展了一系列的研究工作。上海交通大学 林俐助理教授报告题目:《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》上海交通大学林俐助理教授以《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》为报告主题,介绍在深穿透活体拉曼成像技术领域的一系列新进展,这些进展在深部病灶的检测、定位和重建方面展示了显著的潜力。据介绍,该工作是拉曼光谱技术向临床转化的一大迈进,也给无创光学诊断和精准医学提供新的思路。上海交通大学医学院附属仁济医院 包州州副主任医师报告题目:《拉曼探针用于肿瘤转移前哨淋巴结的原位活检》本次报告上海交通大学医学院附属仁济医院包州州副主任医师介绍了基于拉曼探针比率式成像方法的前哨淋巴结定位及诊断。该工作开发了缝隙增强拉曼探针,并证实其具有良好的稳定性,能提供较长时间的手术窗口,在诊断SLN转移方面可能优于现有的组织病理学评估,有望指导未来的外科手术。上海交通大学医学院附属仁济医院 潘家骅主治医师报告题目:《拉曼光谱技术在前列腺癌早期诊断和肿瘤评估的研究》上海交通大学医学院附属仁济医院潘家骅主治医师在报告中介绍到,他们利用拉曼光谱技术所围绕前列腺癌早期诊断、肿瘤评估、药物治疗反应等进行的一系列研究,揭示了拉曼光谱技术具有很强的临床转化价值和应用前景。不仅如此,30日上午会议还安排了拉曼与生物医学其他相关、拉曼相关显微技术及生物成像、拉曼光谱与疾病诊断等主题论坛,多位专家的报告也充分显示了跨界的力量,比如海军军医大学陆峰教授、昌平国家实验室王平教授、复旦大学季敏标研究员、上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所陈昌教授和上海交通大学医学院肖泽宇教授等20位专家分享各自领域中的进展和经验。海军军医大学陆峰教授报告题目:《拉曼光谱药理学研究的可行性探讨》昌平国家实验室 王平教授报告题目:《超快超分辨受激拉曼成像应用于生物医学》复旦大学 季敏标研究员报告题目:《受激拉曼显微镜用于快速无标记病理成像与诊断》上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所 陈昌教授报告题目:《基于光谱技术的无创血糖检测的机遇和挑战》上海交通大学医学院 肖泽宇教授报告题目:《肿瘤治疗的活体拉曼成像分析》本次跨界论坛不止邀请学术界专家,还特别邀请了医学界救死扶伤的专家医师进行交流分享,可谓是一场行业跨界盛典。会议吸引了全国各地专家参与,现场气氛热烈,互动频繁,提问接连不断。通过跨学科的交流,增强了合作,专家学者们互相学习,大家都满载而归。
  • 拉曼光谱:如何让应用更落地?
    近10多年来,拉曼光谱在人们生活中发挥着越来越重要的作用,在食品及农产品安全、环境保护、药品安全、生物医疗、公安缉毒、安全检查、珠宝鉴定、材料等多个领域都得到了广泛的应用,同时市场规模也在快速扩大。特别是在食品领域,虽然拉曼光谱技术使用比较晚,但是由于其无损分析、检测灵敏度高、操作简单等优势,在食品安全检测中发挥着非常重要的作用,社会各界也越来越关注此项技术的发展和应用。此外,随着微塑料等各项污染问题的频发,拉曼光谱技术在环境领域的应用也越来越凸显出其优势。当然,从科研到应用,拉曼光谱的应用落地必然面临各种各样的问题。助力科学研究,拉曼光谱可以破解哪些科学难题?伴随应用需求的提升,各种各样复杂的样品该如何处理?应对新应用场景的拓展,拉曼光谱又将发挥什么样重要的作用?即将召开的第四届拉曼光谱网络会议(iCRS2022 ) 特别邀请了多位专家进行相关的分享,部分报告预告如下( 点击报名 ) :中山大学化学学院分析科学研究所所长 李攻科教授《表面增强拉曼光谱快速检测复杂样品方法研究》(点击报名)李攻科教授一直致力于食品药物分析、生命环境分析等领域的色谱及光谱分析,分析仪器研制,复杂样品分离分析、快速检测技术等相关研究。在Chemical Science,Analytical Chemistry, Journal of Chromatography A、分析化学等杂志发表论文480篇,出版著作1部、编写3个专章、参编教材2部;授权国家发明专利43件。2015年获 “中国女分析化学家奖”,被The analytical scientist分别评为分析科学界"2016年最有影响力的50位女科学家"、“2019年世界最具影响力100位分析科学家”及“2021年世界最具影响力100位分析科学家”。本次报告中李攻科教授将给大家分享表面增强拉曼光谱快速检测复杂样品的研究进展。 内容包括:(1) 同时分离、富集和原位SERS检测方法;(2) 快速前处理和高通量分析一体化方法;(3) 化学衍生化方法; (4)场辅助加速方法; (5)在线处理和实时SERS检测方法等。The University of British Columbia 杨天溪助理教授《拉曼光谱技术创新:可持续食品生产的新机遇》(点击报名) 杨天溪助理教授主要研究领域是开发创新分析技术和先进材料,以提高农业和食品系统的安全性、可持续性和弹性,并专注于采用跨学科方法来应对可持续食品生产和食品工业中当前和新出现的挑战,在Nature Nanotechnology, Small, Analytical Chemistry, Biosensors and Bioelectronics, ACS Applied Materials & Interfaces 等学术期刊发表文章35篇。世界范围内快速增长的人口对日益增长的粮食需求产生了巨大挑战。联合国粮食及农业组织强调,三分之一的食品在供应链中被浪费,主要由于食品的安全和质量问题以及食品包装过期。这些浪费的食品和资源又会进一步破坏环境和气候,给粮食生产产生更大的压力。发展可持续农业和食品系统对于增加粮食供应、减轻不利的环境影响和改善人类健康至关重要。创新的拉曼光谱技术和分析策略为农业和食品系统的安全性、可持续性和弹性提供了巨大的机会。本报告,杨天溪助理教授将结合研究工作介绍如何利用拉曼光谱技术来促进农业和食品系统的安全性和可持续性,从而确保可持续的粮食生产。山东大学 占金华教授《等离子体膜与环境微纳米颗粒分析》(点击报名) 占金华教授主要从事拉曼光谱联用分析技术与纳米材料催化降解环境污染物的研究,在Angewandte Chemie、Advanced Materials、Environmental Science & Technology等期刊发表论文160多篇,被引用7000多次,H因子46,获得国家发明专利18项。随着纳米科技以及工业生产的持续发展,大量颗粒污染物被排放到环境中,其中工程纳米颗粒占据着十分重要的地位,已对环境安全和生物健康造成严重威胁,微纳塑料颗粒作为新兴污染物也日益受到关注。表面增强拉曼光谱(SERS)具有高灵敏度、亚微米的高空间分辨率以及无损等优势,不仅能够提供特征指纹光谱信息来确定颗粒物的组成,还可以结合拉曼成像技术来获得颗粒物的分布信息。然而环境中颗粒物的残留水平较低,需要对样品进行分离与富集。膜过滤技术因具有富集效率高、适用范围广以及无损等优势而被广泛应用于环境颗粒物的分离与富集过程中。为避免样品转移过程中造成的损失,占金华教授课题组提出了面向环境中痕量纳米颗粒污染物的膜过滤富集与SERS分析的一体化方法,实现了对颗粒污染物(纳塑料颗粒和银纳米颗粒)的高效截留和超灵敏检测。对于本身具有拉曼特征信号的微纳塑料颗粒,通过将1D银纳米线(AgNWs)负载至商用滤纸表面,得到了既具有滤膜结构,又具有优异SERS性能的2D AgNWs滤膜,结合拉曼成像技术获得了纳塑料颗粒在滤膜上的分布信息,实现了环境水样中痕量纳塑料颗粒的高效富集与灵敏检测。而对于本身没有拉曼特征信号的颗粒污染物,如银纳米颗粒(AgNPs),通过添加可以结合到AgNPs表面的拉曼探针分子,利用探针分子的信号来识别AgNPs。该研究实现了对抗菌产品中低浓度AgNPs的分析,为 AgNPs 的检测提供了新途径。本次会议中,占金华教授将就以上研究给大家进行详细分享。中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验 刘睿研究员《基于拉曼光谱的微观结构解析与定量研究》(点击报名) 刘睿研究员主要研究方向为基于表面增强拉曼散射等谱学技术的环境污染物分析方法与催化转化过程/机制研究。目前在Adv. Mater./Adv. Funct. Mater., CCS Chem., Anal.Chem., Environ.Sci.Technol等期刊已发表SCI论文60余篇,获授权2项PCT发明专利。 催化还原过程作为氧化处理技术的重要补充,在污染物减量化处理和资源回收中起着重要作用。钯(Pd)可以在室温常压下活化H2或者电解水获得活性H等电子供体,同时高效活化碳-卤,碳-氮等高稳定的化学键,处理卤代物有机物,含氧酸离子等污染物。但Pd的低活性和稳定性限制了其在环境还原过程中的广泛使用。因此,亟需发展高灵敏度Pd位点结构解析方法,识别高活性Pd位点并原位追踪其催化过程中结构转变过程,从而指导设计高活性和稳定的Pd催化剂,用于环境催化。刘睿研究员研究发展了基于苯异腈分子的不同结构Pd位点识别方法,并结合球差校正电镜和X-射线吸收谱实现了不同催化剂Pd位点原子数的估算,从而明确了在还原脱卤过程具有最佳催化活性的Pd位点。进一步,研究将拉曼解析Pd位点结构分辨率提升到埃尺度,发现在拉伸应力作用下,Pd位点内部Pd-Pd键键长会发生一定程度拉伸,其催化活性随之提升上百倍。在此基础上,研究引入标记元素,实现了不同结构Pd位点的准确定量,实现了位点结构与活性的深度关联。同时,结合理论计算,研究预测了Pd基金属间化合物是潜在的高活性/高稳定Pd位点,原位拉曼证实该材料可以通过多相反应途径活化碳卤键,为回答Pd催化碳卤键活化的均相/多相这一长期争议提供了新的实验证据。此外,研究还通过原位拉曼解析了金属离子配位结构转化过程,提出了通过配体共享设计负载型金属间化合物团簇的新方法。本次会议中,刘睿研究员将给大家做详细的分享。除了精彩的专家报告之外,赛默飞世尔科技(中国)有限公司 拉曼应用科学家吕歆玥也将在本会场分享赛默飞显微拉曼光谱技术在微塑料表征方面的最新研究和应用进展。赛默飞世尔科技(中国)有限公司 拉曼应用科学家 吕歆玥《赛默飞显微拉曼光谱技术表征微塑料》(点击报名) 为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学将于2022年9月22-23日联合举办第四届拉曼光谱网络会议(iCRS2022) 。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2022/
  • 拉曼光谱新品盘点:以需求撬市场
    p   相较于其他光谱仪器,拉曼光谱类仪器近几年的市场动态总是吸引着大家的眼球。据国外某研究机构数据显示2019年全球拉曼光谱市场为4.21亿美元,预计2023年该市场将达5.76亿美元,2018-2023年间复合年均增长率为7.4%,增长速度为分子光谱类仪器之最。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 264px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/ed62ea08-d39a-437a-afad-e2d17bf83f1a.jpg" title=" 微信图片_20200805151408.png" alt=" 微信图片_20200805151408.png" width=" 600" height=" 264" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 各类分子光谱仪器复合年均增长率(2018-2023) /strong /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 极具诱惑的市场 厂商在行动 /strong /span /p p   从市场活力层面而言,近几年拉曼光谱仪器厂商从未让大家失望。持续走高的市场吸引着各大仪器厂商纷纷布局,且不谈HORIBA、Renishaw等老牌拉曼厂商的步步为营,越来越多的新面孔也逐渐在该领域占据了一席之地。就最近五年来说,安东帕收购了BaySpec公司台式拉曼光谱产品生产线,并从SciAps公司授权手持拉曼产品技术(2016年);行业巨头安捷伦收购了Cobalt Light Systems(2017年);瑞士万通收购了必达泰克(2018年);Thorlabs收购拉曼光谱传感器制造商Coda Devices (2019年);日前,默克公司宣布收购法国的生物过程分析公司Resolution Spectra Systems(2020年)。 /p p   除了收购的途径之外,不少厂商也在通过自研的手段推出新的产品,比如英国爱丁堡仪器,近两年不仅推出了新的拉曼产品,而且还与Bio-Rad达成战略协议,爱丁堡的拉曼产品将搭载Bio-Rad的KnowItAll软件以及拉曼数据库。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 源源不断的新品 需求是关键 /strong /span /p p   产品是市场的基础,正是有了源源不断的新品推动,拉曼光谱的市场才如此有活力。在2019年度“科学仪器优秀新品评选”活动中审批通过的光谱类仪器共计48台,其中拉曼光谱仪16台,占比1/3;在2020年度“科学仪器优秀新品评选”活动中,截至上半年已经有6台相关产品申报。 /p p   相较于前几年通用拉曼的发展,近几年的拉曼光谱仪在开发和设计的过程中更注重需求的体现,包括用户使用体验的需求,以及特定领域的测试需求等。基于此,各大仪器厂商更多的给仪器赋予了高通量、自动化、智能化等方面的性能。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C396849.htm" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 247px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b34ed50e-34a8-4156-a8f2-cad5ca7c8aca.jpg" title=" LabRAM Soleil& #8482 高分辨超灵敏智能拉曼成像仪(HORIBA).jpg" alt=" LabRAM Soleil& #8482 高分辨超灵敏智能拉曼成像仪(HORIBA).jpg" width=" 300" height=" 247" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C396849.htm" target=" _blank" strong LabRAM Soleil& #8482 高分辨超灵敏智能拉曼成像仪(HORIBA) /strong /a /p p   随着拉曼光谱技术的普及,越来越多的实验室配备了相关的仪器,同时也对仪器操作的自动化和智能化提出了新的要求。作为老牌的拉曼光谱公司,HORIBA在Pittcon 2020上推出LabRAM Soleil& #8482 高分辨超灵敏智能拉曼成像仪新品,得益于仪器的高度自动化、高光通量、物镜自动识别、光学反射镜自动切换、SmartSampling& #8482 和QScan& #8482 提供的超快速成像、4块光栅快速全自动切换、光路自动准直以及LabSpec 6 智能软件等功能,这款仪器只需较少的人工干预即可一天工作24小时。不仅如此,HORIBA还与思拓唯沃(CytoViva Inc. )联合,将HORIBA的拉曼显微成像模块与CytoViva的高光谱成像(HSI)显微模块和增强暗场 (EDF) 照明模块相结合,用户可通过光谱检测生成的彩色图像更轻松的定位纳米粒子或特定位置。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C395759.htm" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/5a6b319d-b3be-433b-8057-4a56039ddb20.jpg" title=" 拉曼原料身份验证系统新品Agilent Vaya(安捷伦).jpg" alt=" 拉曼原料身份验证系统新品Agilent Vaya(安捷伦).jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C395759.htm" target=" _blank" strong 拉曼原料身份验证系统Agilent Vaya(安捷伦) /strong /a /p p   提高原料测试速度和效率对药物生产具有重要的意义,许多情况下甚至需要对所有来料进行测试,这就对仪器的测试速度等提出了更高的要求。收购Cobalt Light Systems并经过一段时间的整合和酝酿后,安捷伦在拉曼光谱领域逐渐发力。今年上半年,安捷伦正式推出拉曼原料身份验证系统新品Agilent Vaya。Vaya将SORS与传统拉曼光谱相结合,最大程度上提高了穿透各种包装的能力,适用于从透明玻璃瓶和塑料袋到不透明塑料和牛皮纸袋的各种包装。据介绍,该产品无需采样,相同成本下能测试更多样品,相对同类产品有数量级的提高。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C369619.htm" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/5c957a8f-9192-4cb4-9794-2424c112022e.jpg" title=" MR系列显微拉曼光谱仪(如海光电).jpg" alt=" MR系列显微拉曼光谱仪(如海光电).jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C369619.htm" target=" _blank" strong MR系列显微拉曼光谱仪(如海光电) /strong /a /p p   如海光电的MR系列显微拉曼光谱仪通过把光谱模块集成到显微镜上,实现拉曼光谱信息的测量。该统自由灵活,具备对微小区域实时成像和采集该区域物体拉曼光谱的能力,可以帮助用户快速对样品微观结构,微观光谱信息的测试和分析。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C399558.htm" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a0bdec72-0e97-44e8-9ad2-b1b507b74be3.jpg" title=" 1064nm手持拉曼光谱仪Finder Edge(卓立汉光).jpg" alt=" 1064nm手持拉曼光谱仪Finder Edge(卓立汉光).jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C399558.htm" target=" _blank" strong 1064nm手持拉曼光谱仪Finder Edge(卓立汉光) /strong /a /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C402988.htm" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a1e02e31-57f1-4a71-bef7-8dff1190bbc0.jpg" title=" 手持式拉曼比色一体机CQL(理学).jpg" alt=" 手持式拉曼比色一体机CQL(理学).jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C402988.htm" target=" _blank" strong 手持式拉曼比色一体机CQL+(理学) /strong /a /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100950/news_538178.htm" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/d5b4d0f2-b9a4-48ff-968d-4a6ec50ddc24.jpg" title=" STRam& reg -1064便携式拉曼光谱仪(必达泰克).jpg" alt=" STRam& reg -1064便携式拉曼光谱仪(必达泰克).jpg" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100950/news_538178.htm" target=" _blank" strong STRam sup & reg /sup -1064便携式拉曼光谱仪(必达泰克) /strong /a /p p   为了避免荧光干扰,1064nm的拉曼近来很受厂家的推崇。其中,卓立汉光的1064nm手持拉曼光谱仪Finder Edge选用深制冷铟镓砷探测器,通过机械散热方式实现零下10℃制冷,替代风冷散热结构,极大程度减小了结构尺寸;理学发布的手持式拉曼比色一体机CQL+在1064nm手持式拉曼分析仪CQL的基础上集成了自动比色法技术,增强了对不可见痕量物质的检测;必达泰克推出了STRam sup & reg /sup -1064便携式拉曼光谱仪,聚集专用采样光学器件和先进的算法,可轻松穿透传统拉曼无法穿透的各种包装材料(比如有荧光干扰的牛皮纸外包装的产品等),快速鉴别物质本身。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C391823.htm" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/5be8ec5d-d0f8-4193-b521-338809ca6e0d.jpg" title=" CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪(华泰诺安).jpg" alt=" CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪(华泰诺安).jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C391823.htm" target=" _blank" strong CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪(华泰诺安) /strong /a /p p   此外,华泰诺安在今年上半年也推出了CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪,该产品有公安版、海关版、应急版,各行业版本数据库专为该行业应用需求所配置。产品采用华泰诺安HT-MARSTM人工智能识别算法,使用大量光谱数据构建的深度神经网络模型,无需联网即可进行人工智能识别分析。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 值得深挖的市场 应用是切入点 /strong /span /p p   近年来拉曼光谱的市场“风生水起”,特别是前几年海关总署手持式监管物项识别仪项目和食品药品监督管理局食品安全快检车项目将便携/手持拉曼光谱的采购推到了阶段性的小高潮。尽管经历了市场相对“沉思”的2019,但是各大厂商也在这段时间对产品技术进行了深耕,并且针对应用市场进行了深度的思考和发掘,相继推出了一系列的专用化仪器和解决方案。 /p p   自2010年版《中国药典》将拉曼光谱法作为指导原则收载起,到2015年版修订为理化分析通则方法,再到2020年版的修订,拉曼光谱法在药品研究和药品质量控制中的应用与日俱增。针对制药领域此,厂家纷纷布局,比如Agilent Vaya 拉曼原料身份验证系统能够穿透符合GMP包装要求的不透明容器对原辅料进行快速身份验证;而必达泰克的STRam& reg -1064便携式拉曼光谱仪在推广中也专门提到针对常见药物包装材料牛皮纸的荧光干扰。 /p p   在安防/毒品方面的应用,拉曼光谱一直作为有效的手段得到各方的青睐。特别是自2019年4月1日,公安部、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局联合发布《关于将芬太尼类物质列入非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录的公告》之后,芬太尼的查缉吸引了各方关注。针对芬太尼的检测,云端光科、必达泰克、如海光电、奥谱天成、理学、普识纳米等各大厂家纷纷推出相应的解决方案。同时,惠州市公安局、茂名市公安局、湛江市公安局等多个公安系统的单位也都针对芬太尼类物质的查缉先后采购手持式拉曼光谱仪。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 备注:以上新产品的盘点仅限于申报2020年度“科学仪器优秀新品评选”,以及发布在仪器信息网资讯栏目的部分产品,鉴于篇幅的原因不能面面俱到,如有遗漏,欢迎大家留言补充。 /span /p
  • 厦门大学拉曼光谱研究团队,助力第二届拉曼光谱会议
    近年来,拉曼光谱相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷,特别在物理材料、生命科学等多个领域发挥着越来越重要的作用。为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,第二届拉曼光谱网络会议(iCRS2020)将于2020年9月23-24日举办,针对当下拉曼光谱相关研究热点进行探讨,促进我国拉曼光谱相关仪器技术及应用的发展。  作为国内最为顶尖的厦门大学拉曼研究团队,也将助力第二届拉曼光谱会议。  厦门大学任斌教授简介:厦门大学化学化工学院副院长,2008年获国家杰出青年科学基金,2016年入选教育部“长江学者”特聘教授。  厦门大学李剑锋教授简介:基金委“杰出青年基金”(2019),国家自然科学奖二等奖(排名第三,2019),中组部“万人计划”领军人才(2019),中国青年科技奖(2018),基金委“优秀青年基金”(2015)  普识纳米曾勇明博士简介:从事拉曼光谱技术在食品安全、环境污染物检测领域和毒品危化品快检应用方法开发,参与科技部多个项目,参国家标准《拉曼光谱仪》起草(唯一企业单位),已申请发明专利35件。将在9月24日16:15进行《表面增强拉曼光谱在芬太尼类等新精活物质的快速检测应用》报告。  iCRS2020设置了SERS/TERS、拉曼光谱在物理材料领域的应用、拉曼光谱在生命科学领域的应用、拉曼光谱仪器及拉曼光谱技术四个分会场,安排了4场大会报告,10场邀请报告,会议将免费向听众开放,参会者足不出户就可以学习知识并和顶尖专家学者在线交流。报名参会请点击“立即报名”。
  • 这些研究为拉曼光谱实际应用提供新思路 ——第五届拉曼光谱网络会议报告提前看
    作为分子光谱领域最为活跃的仪器类别之一,拉曼光谱的发展一直在吸引业界的目光。一方面,科研级拉曼光谱仪性能不断提升以探索科学前沿;另一方面为了解决实际应用问题,相关仪器及解决方案也在不断提升和完善中。从实用的角度出发,拉曼光谱一直彰显着极具诱惑的发展前景,高灵敏、低成本、快速检测一直都是大家努力的方向。食品农产品、生物医药、环境、材料、石油化工、毒品……甚至是最近比较热门的无创血糖检测等相关的拓展一直都在进行中。当然,从科研走向应用的道路总是充满着挑战,比如SERS体系的可靠性、普适性,分子之间的相互作用,复杂基质的检测等,各位科研专家正在为解决这些问题不遗余力地努力着。第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023)期间,多位专家将现场分享,就拉曼光谱在环境、食品、消费品等多个领域的应用拓展及技术突破等展开探讨,为下一步的工作开展和应用推进提供新思路,点击报名》》》部分报告提前看:西南交通大学 范美坤教授《SERS,从单一化合物的高灵敏度分析到复杂体系的区分和识别》(点击报名 )西南交通大学范美坤教授长期从事环境监测检测技术研究,已主持承担国家级课题6项,获授权发明专利10余项,在国际期刊上发表论文80余篇,2021和2022年度两次荣登斯坦福大学发布的年度科学影响力全球前2%顶尖科学家榜单。本次会议中,范美坤教授将给大家分享《SERS,从单一化合物的高灵敏度分析到复杂体系的区分和识别》的主题报告。华中师范大学 高婷娟教授《土壤重金属与石油类污染物的界面微传感成像》(点击报名 )华中师范大学高婷娟教授研究领域涉及分子内增强拉曼散射、高灵敏快速多色拉曼成像、超容量拉曼编码,以及分子间相互作用、表界面化学反应、细胞生理过程的原位光电测量等。近三年以通讯作者在JACS、ACS Central Science、Chemical Science、Analytical Chemistry、Water Research等化学、环境类期刊发表系列研究论文。重金属和石油烃是典型土壤污染物,严重影响土壤环境质量。研究重金属与石油烃的土水界面微传感成像,有望提供土壤重金属与石油烃的现场快速检测方法,是土壤分析与污染控制领域的迫切需求。本次会议中,高婷娟教授将分享《土壤重金属与石油类污染物的界面微传感成像》主题报告。针对土壤六价铬和土壤铅的研究对象,她提出固相微传感探针的策略,这种策略集土壤六价铬和土壤铅的提取、富集、分离和后续检测于一体;针对土壤石油烃的研究对象,她采用共聚焦显微拉曼成像,观察石油烃污染的土壤地下水界面原位修复动力学过程。中国检验检疫科学研究院、工业与消费品安全研究所 席广成研究员《基于准金属纳米结构的表面增强拉曼光谱分析研究》(点击报名 )中国检科院首席专家席广成研究员,长期从事消费品安全相关研究,在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.,等国际期刊发表论文100余篇(其中SCI一区论文40余篇),授权发明专利12件(转化2件),制定国家标准9项,主持应对“真假珍珠粉”、“化妆品纳米粒子”等消费品重大安全事件的技术研发。本次会议中,席广成研究员将分享《基于准金属纳米结构的表面增强拉曼光谱分析研究》。表面增强拉曼光谱(SERS) 具有高灵敏和现场检测等优点,在痕量测定、真伪鉴别等领域具有广泛的应用前景,但仍然存在瓶颈问题束缚了其大规模应用。针对以上问题,席广成研究员研究团队以公共安全检测领域国家重大需求为导向,以发展 SERS 新原理和新方法为目标,开创了准金属 SERS 研究,并取得了系列成果。浙江大学刘湘江教授《柔性SERS传感器》(点击报名 )浙江大学刘湘江教授的工作围绕农业信息智能感知技术与装备的薄弱环节,聚焦研发柔性传感器,突破了作物生理信息的长期活体无损感知(茎流、叶温等)、农产品安全信息的原位快速检测(化学残留、重金属、亚硝酸盐等)的难题,在Science Advances、Advanced Science(IF=17.521)、Advanced Functional Materials、Advanced Optical Materials发表论文多篇。本次会议中,刘湘江教授将围绕《柔性SERS传感器》给大家做分享。 瑞士万通中国有限公司 产品经理 王睿《用于农残检测的表面增强技术》(点击报名 )瑞士万通中国有限公司拉曼光谱产品线产品经理王睿,从事分子光谱技术的产品开发,仪器销售和应用推广工作十余年。在农业、食品、化工、高分子等行业有丰富的产品应用开发和实测经验。从2014年入职瑞士万通中国有限公司,王睿一直负责近红外光谱和拉曼光谱产品的推广工作。 快速检测农药残留一直是政府和企业关心的应用方向。瑞士万通公司在2018年就推出了基于SERS技术的可以稳定分析农药残留的表面增强试剂和试纸。本报告王睿将介绍基于该技术的几项成熟应用,以及相关的光谱仪发展现状。为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学将于2023年10月24-25日联合举办第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023)。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2023/
  • 越来越深入的拉曼光谱研究——第21届全国分子光谱学学术会议之拉曼光谱新技术及应用分会场
    p style=" text-align: justify "    strong 仪器信息网讯 /strong 2020年10月31日,第21届全国分子光谱学学术会议暨 2020年光谱年会在成都召开,虽然因为疫情一度延期,但是丝毫没有影响大家的参会积极性,500余位来自全国各地的老师和同学们齐聚一堂,共同探讨光谱技术的前沿研究和长远发展。 /p p style=" text-align: justify "   第一天的大会报告和主旨报告之后,组委会安排了不同主题的分会场报告,包括原子光谱新技术及应用、拉曼光谱新技术及应用、红外光谱新技术及应用、荧光光谱新技术及应、光谱新技术及应用等5个分会场。特别值得一提的是,拉曼光谱的蓬勃发展依旧是大家目光的聚焦点,这一点在本次会议上表现的也尤为突出。从会议出席的人数来说,拉曼光谱新技术及应用分会场从始至终都几乎座无虚席,甚至有不少代表站着听会,与上一届分子光谱会相比,拉曼研究的热潮有增无减。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/88eb0ea7-0c4e-4c49-b2ed-512a013ed647.jpg" title=" 会场.JPG" alt=" 会场.JPG" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 拉曼光谱新技术及应用分会场现场 /strong /p p style=" text-align: justify "   本次拉曼光谱新技术及应用分会场共安排了31个报告,从内容层面来看,拉曼光谱的相关研究越来越深入,融入了科研工作者更多的思考和探究:既有二维材料等的拉曼光谱表征,也有相关机理探究;既有热度一直在线的SERS基底制备及应用,也有相关探针分子的设计;既有复杂体系的SERS快检新技术,也有拉曼光谱的原位监测、表界面研究等。 /p p style=" text-align: justify "   作为科研级拉曼光谱仪的使用大户,物理材料领域的研究一直代表着拉曼光谱研究和应用的前沿。本次会议中,北京大学童廉明教授介绍了其课题组开展的关于二维材料的圆偏振拉曼散射研究工作,包括MoS sub 2 /sub 的螺旋度分辨拉曼散射效应,ReS sub 2 /sub 的手性拉曼散射效应等;中国科学院半导体研究所谭平恒研究员分享了其课题组关于转角双层MoS sub 2 /sub 、MoS sub 2 /sub /Gr vdWHs、WS sub 2 /sub /hBN vdWHs的拉曼光谱研究。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/34edaea4-4eea-409f-959b-5def66872d1c.jpg" title=" d9e38650-c7a7-4d9a-9803-05b5f2683884.jpg" alt=" d9e38650-c7a7-4d9a-9803-05b5f2683884.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong style=" text-align: center " 报告人:北京大学 童廉明教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:二维材料的圆偏振拉曼散射效应 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/220c07a5-d136-47ff-84dc-b22f6780b38e.jpg" title=" 谭平恒-1.jpg" alt=" 谭平恒-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:中国科学院半导体研究所 谭平恒研究员 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:Raman spectra from two-dimensional van der Waals Heterostructures /strong /p p style=" text-align: justify "   延续了历届会议SERS研究“火爆”的场面,拉曼光谱新技术及应用分会场安排的报告中超过一半涉及了SERS的相关研究,包括SERS基底的制备、SERS探针的构建、SERS分析方法的开发及其在生物分析、材料等多领域的应用。特别值得注意的是,本次会议中大家分享报告的同时,还特别提出并讨论了SERS目前存在的挑战,并针对相关问题给出了相应的研究思路,比如SERS基底的工业化发展,拉曼光谱分析的前处理问题,便携拉曼仪器的发展等方面。 /p p style=" text-align: justify "   吉林大学徐抒平教授介绍了其课题组开发的基于微液滴技术的SERS分析方法,以及基于光谱成像技术的单细胞分选技术;武汉大学沈爱国教授介绍了复杂体系中多分析物的SERS快检新技术,还特别介绍了多光谱呈现的包装防伪新技术;西安交通大学方吉祥教授详细解析了当前单分子SERS实用中的瓶颈问题,并分享了其课题组研究的基于避雷针效应多刺结构SERS新机制等研究成果;上海师范大学杨海峰教授分享了其课题组构建的一系列特异性拉曼探针以及多种物质的检测案例,其特别指出,未来SERS的发展要和小型仪器结合起来;西南交通大学范美坤教授介绍了其课题组在SERS的快速定性筛选和定量分析方面开展的一系列工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/0274a393-78be-4479-818d-63192c894fee.jpg" title=" 徐抒平-1.jpg" alt=" 徐抒平-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:吉林大学 徐抒平教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:基于微液滴技术的SERS分析方法 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1409b863-0038-4e77-8ede-9b87f1f763bf.jpg" title=" 沈爱国-1.jpg" alt=" 沈爱国-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:武汉大学 沈爱国教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:复杂体系中多分析物的SERS快检新技术—从生化分析到智能包装 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ac80ab66-5cf9-4d47-812b-01c9b5fe88e8.jpg" title=" 方吉祥-1.jpg" alt=" 方吉祥-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:西安交通大学 方吉祥教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:浓缩富集与分子定位型SERS关键技术及分子传感 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/5b15b297-0c91-47e8-a293-c5bf5f549dbd.jpg" title=" 杨海峰-2.jpg" alt=" 杨海峰-2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:上海师范大学 杨海峰教授 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:特异性拉曼探针构建及其应用 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9b37d91c-b421-41e1-8c63-0eb8104fc451.jpg" title=" 范美坤-1.jpg" alt=" 范美坤-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:西南交通大学 范美坤教授 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:On-site SERS analysis: from fast qualitative screening to convenient quantitative detection /strong /p p style=" text-align: justify "   吉林大学宋薇教授介绍了其课题组开展的SERS纳米材料催化体系机制研究以及SERS催化体系在环境医学中的应用,探索了材料独特的催化与SERS响应性;苏州大学姚建林教授介绍了纳米阵列材料的光谱增强、催化剂传感性能等,详细介绍了SERS“热点”调控及制备,表面SPR催化脱氢反应及机理、指纹识别等应用案例。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6f09edc3-14ad-40d7-a6a5-b612cf4737f1.jpg" title=" 宋薇-1.jpg" alt=" 宋薇-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:吉林大学 宋薇教授 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:表面增强拉曼光谱在纳米材料催化体系中的应用 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/693a9e51-70a2-49a5-8ba2-c08d18caa304.jpg" title=" 姚建林-1.jpg" alt=" 姚建林-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:苏州大学 姚建林教授 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:纳米阵列材料的光谱增强、催化剂传感性能 /strong /p p style=" text-align: justify "   来自厦门大学的任斌教授一直从事拉曼技术的研究,他在SERS和TERS技术方面有着很深的见解。本次会议中,王翔副教授代为报告,详细介绍针尖制备方法、TERS可靠性验证、TERS在表界面研究中的应用。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/42d94b3a-7314-496a-86d9-d28141ef1ba6.jpg" title=" 王翔-1.jpg" alt=" 王翔-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:厦门大学王翔副教授 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:纳米分辨针尖增强拉曼光谱技术及其在表界面研究中的应用 /strong /p p style=" text-align: justify "   随着科研及工业需求的发展,原位分析越来越吸引大家的关注,本次会议中,多位老师的报告涉及了拉曼光谱的原位研究。厦门大学李剑锋教授介绍了综述了电极/溶液界面水的各种研究方法,详细介绍了界面水的原位拉曼光谱研究;中科院青岛生物能源与过程研究所黄长水研究员分享了拉曼光谱原位监测新型碳纳米材料器件过程,包括拉曼用于偶极分子与石墨烯相互作用表征,以及拉曼光谱用于偶极分子石墨烯半导体器件原位监测等;中山大学陈建教授介绍了电催化还原反应中的表面吸附调控及其原位拉曼研究,包括CO sub 2 /sub 电催化还原中间体监测及调控,电解水析氢反应中间体检测及调控等;上海大学尤静林教授介绍了二元Bi sub 2 /sub O sub 3 /sub -B sub 2 /sub O sub 3 /sub 晶体及其熔体结构的原位拉曼光谱研究,其间特别介绍了高温拉曼光谱原位分析技术。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/37601b84-2bb6-4d0d-ac83-f3ac1b757c90.jpg" title=" 李剑锋-1.jpg" alt=" 李剑锋-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:厦门大学 李剑锋教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:界面水的原位拉曼光谱研究 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 350px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/fc449755-bbdd-4f8f-a425-75b12432fd10.jpg" title=" 90136f69-40c1-40ca-8358-286e7cdfb646.jpg" alt=" 90136f69-40c1-40ca-8358-286e7cdfb646.jpg" width=" 250" height=" 350" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:中科院青岛生物能源与过程研究所 黄长水研究员 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:拉曼光谱原位监测新型碳纳米材料器件过程 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/63e52585-4dc0-4c93-bbcb-afa12ff2c055.jpg" title=" 陈建-1.jpg" alt=" 陈建-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:中山大学 陈建教授 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:电催化还原反应中的表面吸附调控及其原位拉曼研究 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/feb982da-a044-4bea-8d99-f2cca6b7d617.jpg" title=" 尤静林 (2)-1.jpg" alt=" 尤静林 (2)-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:上海大学 尤静林教授 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:二元Bi sub 2 /sub O sub 3 /sub -B sub 2 /sub O sub 3 /sub 晶体及其熔体结构的原位拉曼光谱研究 /strong /p p style=" text-align: justify "   除了各位专家的报告之外,雷尼绍、天美仪拓、布鲁克等仪器公司的代表也分享了最新的仪器技术,鉴知技术还在中午的时间进行了产品宣介。不仅如此,在第一天的主旨报告中,赛默飞、HORIBA也分享了拉曼相关产品的最新进展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f82644cd-3502-4b37-9879-79bc6c12af3c.jpg" title=" 徐媛-1.jpg" alt=" 徐媛-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:雷尼绍(上海)贸易有限公司 徐媛博士 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:雷尼绍拉曼光谱成像技术的发展 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/90ba1a7d-9765-45a8-ab17-e7dcb2f7aefa.jpg" title=" 徐涛涛-1.jpg" alt=" 徐涛涛-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 徐涛涛博士 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:爱丁堡仪器全新科研级显微共聚焦拉曼光谱 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/86b61237-35e6-4546-a51e-836b3b34e4e6.jpg" title=" 陈贵平-1.jpg" alt=" 陈贵平-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:布鲁克(北京)科技有限公司 陈贵平经理 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:布鲁克全自动显微共聚焦拉曼光谱仪SENTERRA II介绍 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1b478823-82b1-4280-95d9-7d9ae51808e4.jpg" title=" 李兆芬-1.jpg" alt=" 李兆芬-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:雷尼绍(上海)贸易有限公司 李兆芬博士 /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:Renishaw Raman 光谱产品最近进展 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3a0ecdd4-1db8-4e6d-8336-d4dfe3b80211.jpg" title=" IMG_6088 (1).jpg" alt=" IMG_6088 (1).jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京鉴知技术有限公司总经理 王红球 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/81d228c3-820d-4ec4-bf22-a776e345c6f7.jpg" title=" IMG_6093 (1).jpg" alt=" IMG_6093 (1).jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京鉴知技术有限公司 算法工程师 王健年 /strong /p p strong    /strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 备注:除了文中的报告嘉宾外,还有十余位报告老师也在本分会场中分享了精彩的报告,但是由于篇幅有限,不能展现全部老师的报告内容,还请见谅! /span /p p strong /strong /p
  • 看在线拉曼光谱技术与高分子材料研究的契合点——拉曼光谱监测原理与应用在线技术交流会
    p   曾有研究报告显示,2017-2023年全球过程分析技术市场将以12.9%的年复合增长率增长,预计2023年将达到40亿美元。过程分析设备可以洞察生产线过程中的关键点、产品特性等,实现最高级别的过程质控,可称为整个生产过程的“侦查兵”。随着日益重视的质量源于设计(QbD)和制造工艺效率,过程分析技术市场正在不断增长。 br/ /p p   作为一类优异的在线分析设备,在线拉曼光谱,以其物质指纹谱、检测速度快、无损、多组分、多通道、运行成本低等优点正逐渐广泛地用于制药、石油化工、高分子化工、能源、精细化工、食品等领域。拉曼光谱所能提供的及时、准确的分析数据为稳定生产、优化操作、节能降耗起到了不可替代的作用。 /p p   其实,早在2001年,FDA就建议要重视在线拉曼光谱等过程分析技术对工艺和生产过程的应用意义。在欧美、日本、新加坡等国家,在线拉曼光谱的过程分析已经成功应用了至少近20年。就国内而言,在线拉曼光谱技术也应用了很多年,但是普及度以及认识度还不够。不过,近几年,随着国内化工、制药等领域日趋激烈的竞争形式,高校科研、制药、化工等领域对在线拉曼光谱的需求日益增多。德国耶拿公司拉曼产品经理王兰芬博士表示,在线拉曼光谱未来一定是一个新的重要发展方向,非常具有发展潜力,该市场在中国每年至少以两位数的速度在递增! /p p   作为全球知名的过程拉曼光谱供应商,凯撒光学系统公司自2016年正式携手德国耶拿分析仪器股份公司进入中国市场以来,一直保持着强劲的发展势头。据王兰芬博士介绍,凯撒拉曼年销售额基本以倍增趋势增长。据悉,目前凯撒公司的在线拉曼产品在高校科研、化工以及制药等领域都具有了一定的市场,比如中科院化学所、中国科技大学、天津大学、中科院固体物理所、中科院青岛海洋研究所等单位的重点实验室已经利用凯撒公司的拉曼光谱仪开展了科学研究 在高分子化工、煤化工以及天然气化工领域,中化泉州、广东炼化、烟台万华、中海油惠州、神华内蒙、星火有机硅等大型化工厂也已经是凯撒公司在线拉曼的用户;另外,在线拉曼在制药领域也具有良好的发展趋势等。 /p p   其中,高分子化工对在线拉曼光谱而言是一个极具潜力的大市场。王兰芬博士解释说,高分子化工市场的重要性不言而喻,一方面,高分子材料与人类生活密不可分,另一方面,高分化工已经成为化学工业的主导产业,产值占整个石油化工的近70%,高分子材料的体积产量已远远超过钢铁和其他有色金属之和。 /p p   高分子材料本身具有非常强的拉曼信号,拉曼光谱可以很好地区分同分异构体,基于此,在线拉曼光谱已经成功用于高分子合成研究、产品质量检测(高分子密度、共聚物组份分析、结晶)、聚合过程监测等。而且,在线拉曼光谱用于HDPE生产装置的工艺方法也写进了高分子著名的工艺专利商CP的工艺包中。在该工艺应用中,可以通过在线拉曼光谱实时控制反应釜中的氢气、乙烯、α-烯烃的浓度,从而控制生产出所期望的具有一定密度以及分子量的聚乙烯。例如,通过实时控制α-烯烃单体的浓度,可以调整HDPE的短支链数量,从而控制HDPE的密度。据悉,基于高密度聚乙烯HDPE的生产工艺优化,凯撒公司已经开发了杜邦、雪弗龙、埃克森美孚公司、泉州石化、广州炼化等众多实际的应用案例。 /p p   为了让更多的同行解拉曼光谱与拉曼光谱在高分子化学与化工的应用,中科院物理所刘玉龙研究员和德国耶拿公司的王兰芬博士携手于3月27日就拉曼光谱原理以及在高分子化学化工的应用进行了报告分享。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 150px height: 206px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/58499fb6-14b1-44d3-9ddb-9abeef2cd337.jpg" title=" 微信图片_20200331114509.jpg" alt=" 微信图片_20200331114509.jpg" width=" 150" height=" 206" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:中科院物理所 刘玉龙研究员 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:拉曼散射原理与光谱分析应用 /strong /p p   在报告中,刘玉龙研究员不仅介绍了拉曼散射基本原理与特点,而且就分析拉曼光谱的必要条件,拉曼光谱在材料中的在线分析应用等方面内容进行了详细的阐述。据刘玉龙研究员介绍,大型实验室光谱仪与现场、在线测控实用级光谱仪器或系统,将会将数字化、智能化、高灵敏、高分辨、高速度与光谱及光学成像技术巧妙结合,发展出集成化光谱分析技术,将光谱技术“进化”到既能对物质完成定性、定量分析,又可进行定位分析的新科技,满足新世纪提出的看到物质与生物组织中化学、生化成分分布图等新要求。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4874cdac-a245-45fe-bc1d-ed6fb1e95561.jpg" title=" 微信图片_20200331114518.png" alt=" 微信图片_20200331114518.png" / /p p style=" text-align: center " strong 报告人:德国耶拿公司的拉曼产品经理王兰芬博士 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:在线拉曼光谱在高分子化学化工中的应用 /strong /p p   王兰芬博士从高分子材料以及生产研究的目的、“RbD”设计理念讲起,介绍了拉曼光谱监测的优势,以及拉曼光谱在高分子化学化工中的应用。报告中,王兰芬博士还总结了在线拉曼光谱仪需要考虑的问题,并针对这些问题介绍了凯撒公司可以提供的在线拉曼光谱新技术及解决方案,如全谱直读的体相全息光栅新技术、轴向分光多色仪、多通道反应与过程同时监控技术、固定设计与智能恒温设计、原位共焦采样技术、多种多样的原位探测光学元件、浸入式采样光学元件设计等。 /p
  • 北京大学张树霖教授荣获国际拉曼光谱大会(ICORS2016)拉曼光谱终身成就奖
    仪器信息网讯 2016年8月14-19日,第25届国际拉曼光谱大会(ICORS 2016)在巴西的福塔雷萨召开,这是有关拉曼光谱学跨学科的两年一届的系列大会(第25届国际拉曼光谱会议ICORS 2016在巴西召开)。  刚刚从会议现场得到的消息,北京大学张树霖教授荣获ICORS 2016拉曼光谱终身成就奖!颁奖现场  张树霖教授,一直在北大致力于筹建拉曼光谱中心,致力于拉曼光谱国产仪器开发的推动工作。从教学仪器到高端精密科学分析仪器张树霖教授都拥有过国家发明专利,并且获得过国家教育部仪器发明一等奖。  德国Wolfgang Kiefer推荐张树霖教授的重要贡献时是这样介绍的:  从1985年开始,张树霖教授在纳米材料的拉曼光谱研究方面做出了重要的贡献,得到全球的认可。他发表了210篇同行评议的论文,并出版了两本中英文著作(《拉曼光谱学与低维纳米半导体》、《近场光学显微镜及其应用》)。  张树霖教授对中国的拉曼光谱发展做出了巨大贡献,并在多个全国性会议的创立或组织中起到关键的作用,如由中国物理学会主办的,两年一届的中国光散射会议等。他鼓励中国年轻的拉曼光谱工作者参会,2015年参与者达到360名。他还设置了一个针对年轻科研工作者的优秀科研论文奖。  张树霖教授也非常成功地组织了2000年在北京召开的第17届ICORS,当时还特别邀请到了华人诺贝尔奖获得者朱棣文进行大会特邀报告。自1998年以来,他出席了所有ICORS会议,并作邀请报告。大会主席kiefer夫妇和张树霖教授夫妇合影北京服装学院龚龑副教授与张树霖教授合影  自2014开始,ICORS首次设立了拉曼大奖,以表彰在拉曼光谱领域做出突出贡献的杰出科学家,包括拉曼终身成就奖、创新技术发展奖及最佳初级研究员奖等。
  • 拉曼光谱入门系列课程之一:光的散射
    拉曼光谱入门系列视频课程,由布鲁克德国拉曼专家严迪博士主讲,以轻松诙谐简单易懂的方式阐述拉曼光谱法的基础入门知识,在社交媒体,微信公号,微信视频号,哔哩哔哩,腾讯视频,爱奇艺视频,优酷视频,抖音等搜索“布鲁克光谱”关注我们,视频持续更新中。拉曼光谱入门系列之一:光的散射
  • 拉曼光谱新应用:原位光谱观测多种关键反应中间体
    在 BBC 纪录片《蓝色星球》第二季中,担任解说员的“世界自然纪录片之父”大卫爱登堡(David Attenborough)为了探究二氧化碳对海洋的危害,拜访了一位科学家。▲图 | 大卫爱登堡(左一)和一位海洋科学家(来源:见水印)后者把稀释的酸倒向水中,结果贝壳开始“消失”。贝壳由碳酸钙构成,而酸会溶解它们。构成珊瑚礁的材质,和贝壳是一样的。科学家认为,在 21 世纪之前,珊瑚礁有可能会消失。背后的“罪魁祸首”便是二氧化碳,它们溶解在海水中会变成碳酸。空气中的二氧化碳越多,海水酸性就越强,“死去”的珊瑚礁就越多。有证据显示,燃烧矿物燃料是造成二氧化碳浓度上升的主要原因。因此,全球许多国家都在致力于碳中和。实现“双碳”目标(2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和)是中国为应对全球气候变化做出的重大战略决策和庄严承诺,也是构建人类命运共同体和促进人与自然和谐共生的必然选择。其中的战略路径选择之一,是实现碳化工与碳利用产业结构重构,比如利用风能、水能、太阳能等可再生能源,将CO2电催化成为高附加值的化工产品和化学燃料。目前,在用于CO2还原反应的各类催化剂中,铜(Cu)基材料是最具潜力的催化剂,因为其能直接将CO2电催化还原为多种高碳氧和碳氢化合物。此外,人们还可通过调整铜催化剂的形貌、晶面、孔径、颗粒间距离、次表面原子和晶界等参数,来实现特定的催化反应活性和选择性。因此,在实际的电化学反应条件下,原位研究铜表面上CO2的电催化反应、及其反应中间体是非常重要的,这有助于我们更深入地了解 CO2电催化反应机理,并借此设计出更合理、高效的催化剂。尽管目前许多原位表征测试技术,比如表面增强拉曼光谱(SERS,Surface-Enhanced Raman Scattering)、表面增强红外吸收光谱(SEIRAS,Surface-enhanced infrared absorption spectroscopy)、衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR,Attenuated total reflectance-Fourier transform infrared)、X射线吸收光谱、和X射线光电子光谱等,在研究CO2电催化还原反应中取得了快速的发展。但是,如何全面识别其众多表面反应中间体、理解其表面吸附物种之间的相互作用,仍然是一个巨大的挑战。基于此,南京工业大学材料化学工程国家重点实验室邵锋团队及其合作者针对上述挑战,结合运用电化学-壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱 (EC-SHINERS,electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy)技术、以及从头算分子动力学(ab initio molecular dynamics,AIMD)模拟,对铜表面的一氧化碳电催化反应过程进行系统而深入的研究,首次用全光谱(40-4000cm-1)观测了多种关键反应中间体,指认了中间体的特征拉曼峰,提出了表面吸附物种相互作用机理,并通过同位素标记实验进一步获得证实。▲图 | 大卫爱登堡(左一)和一位海洋科学家(来源:见水印)概括来说,本研究主要关注CO2电催化还原反应中间体和机理的基础研究,以期指导新型高效铜催化剂的设计与制备。▲图 | EC-SHINERS 技术示意图、(FDTD,Finite-difference Time-domain)以及 AIMD 模拟示意图(来源:PNAS)近日,相关论文以《原位光谱电化学探测铜单晶表面一氧化碳氧化还原过程》(In situ spectroelectrochemical probing of CO redox landscape on copper single-crystal surfaces)为题,发表在 PNAS 上[1]。邵锋教授(南京工业大学)担任第一兼通讯作者,李景国博士(瑞典乌普萨拉大学)和兰晶岗博士(瑞士洛桑联邦理工大学)担任共同通讯作者。▲图 | 相关论文(来源:PNAS)邵锋表示:“(投稿期间)印象最深的一个插曲,是在我们的返回第一轮审稿意见大概两个月后,编辑给我发来邮件说其中的一个审稿人失去联系了,准备再重新找一个新的审稿人开启新一轮的审稿。”而当时正是俄乌冲突发生最激烈的时候,并且欧美也开始了各类制裁和限制俄国和俄裔人士的风潮。课题组担心其中之一的审稿人可能是俄国或俄裔科学家,因此,或多或少会受到了一点影响,也耽误了审稿的进程。“因此我们的论文从投稿到接收,确实经历耗时很久。虽然虚惊一场,好在最后还是得到了编辑的肯定,最终论文被接收了!”邵锋说。同时审稿人表示,论文的光谱实验部分非常令人兴奋,包含大量有价值的信息,对研究反应机理非常有帮助。此外,理论计算部分质量也很高,预测了各种可能中间体的特征振动图谱,并能与实验结果很好地吻合。其还称,这是一项非常扎实的工作,进行了大量的控制实验和对比实验,同时结合了 AIMD 计算,故论文的论证路线和数据分析令人信服。此外,审稿人也提出了非常重要的建议:即对于特征拉曼峰的归属指认,如何排除其他接近的拉曼峰的重叠与干扰?例如,课题组首次观测并指认了 1220 和 1370cm-1 处的拉曼峰,为 CO-CO 耦合后迅速夺取表面水分子的质子而形成的*HOCCOH 中间体的特征峰。然而,这些峰的位置与反应过程中共存的 *HCO3–/*COOH /*CO32–/*CO2– 等表面中间体的拉曼峰十分接近。因此,该团队需要进行严格的对比实验,来排除可能的重叠与干扰。通过控制实验和理论计算相结合,课题组对这些中间体的特征拉曼峰进行了明确归属,并由此提出了相应的电催化反应机理和路径。研究中的第一步是对原位检测技术的选择。鉴于其具有明确的表面状态以及光电性质,铜单晶表面被用作电催化反应基底。常用的 SERS 技术很难应用于单晶界面研究,而基于红外的光谱技术又难以提供低波数范围(至-0.8 V);2. 不同反应氛围(CO 与 Ar 饱和溶液);3. 不同反应阳离子(CsOH、KOH 与 LiOH);4. 不同反应晶面(Cu(100)、(111)与(110)晶面5. 不同反应 pH 值(CsOH、CsHCO3 与 CsCl 溶液);6. 不同同位素标记(13CO 与 D2O 溶液);7. 不同中间体的稳定性(*OCCO、 *HOCCO, 和*HOCCOH物种)。8. 不同特征峰的重叠(*HCO3–/*COOH /*CO32–/*CO2– )等。值得注意的是,课题组的 AIMD 的计算还表明,溶剂水分子不太可能与铜表面吸附的一氧化碳形成氢键,这意味着 *CO 在较低的过电位下,难以直接从溶剂水分子里得到质子进而形成 *COH/*CHO。与此同时,之前文献报道的 *OCCO 和 *HOCCO 作为 C-C 耦合的关键中间体,它们在铜表面依旧拥有较高的反应活性而发生进一步的反应,最终形成 *HOCCOH 中间体。其中,吸附于铜表面的水分子可以作为质子源参与反应,同时还能留下 Cu-OHad 这一表面吸附物种。下一步,该团队计划开展基于新材料的 CO2捕获富集、催化转化与产物分离耦合的过程研究,以提高传统反应过程的资源和能源利用率为目标,助力“双碳”目标的高质量实现。参考资料:1.Shao, F., Wong, J. K., Low, Q. H., Iannuzzi, M., Li, J., & Lan, J. (2022). In situ spectroelectrochemical probing of CO redox landscape on copper single-crystal surfaces. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(29), e2118166119.
  • 以标准“撬”市场 拉曼光谱应用拓展能否“快马加鞭”
    对科学仪器及分析测试行业而言,标准的重要性毋庸置疑。相关标准的制修订和推行对仪器技术及分析方法的市场推广具有非常重要的意义,特别是对市场活跃度比较高的、正在发展中的仪器类别而言,标准在市场中的指导价值也愈发凸显。  作为分子光谱领域最具发展前景的仪器类别之一,拉曼光谱仪器技术以及相关应用的发展一直是大家非常关注的话题。多年以来,虽然拉曼相关的研究很多,从业群体也在不断壮大,但是由于拉曼光谱相关的仪器评价及应用标准等还不够完善,导致市场上拉曼光谱仪的技术性能和产品质量良莠不齐,相关的应用推广还存在不少困难,这也给拉曼光谱仪的生产、使用和市场推广带来了不利影响,对其进一步的推广和应用造成了一定程度的阻碍。  不过,近年来,拉曼光谱相关的标准已经得到了明显的改观,并有加速的趋势。据不完全统计,目前拉曼光谱相关的国家标准有10项,行业标准有8项,地方标准有4项。另外,一系列的团体标准也已经发布实施。  一方面,相关仪器及分析方法标准出炉,让市场有“规”可寻!  特别值得一提的是,我国首次制定的《拉曼光谱仪通用规范》(GB/T 40219-2021)将于2021年12月1日正式实施。本标准的制定将结束国内外没有拉曼光谱仪标准的历史,其发布实施不仅规范了拉曼光谱仪生产厂家的生产检验标准,使得进入市场的产品品质更有保障,促进国内拉曼光谱仪产业更健康有序的发展,同时也提高了与国际同类产品的整体竞争水平。  2020年10月9日,教育部办公厅印发的30个教育行业标准中,《JY/T 0573-2020激光拉曼光谱分析方法通则》将代替JY/T 002—1996《激光喇曼光谱分析方法通则》,当年12月1日实施,这也是该标准实施20多年来的首次修订,吸引业界很大关注。新《通则》对仪器部分以介绍通用原理为主,不涉及具体型号仪器的结构和技术指标,其中的术语、校准器具与材料、及拉曼光谱定量分析方法借鉴了美国试验与材料协会(ASTM)标准和日本工业标准(JIS)相关条款的部分内容。  此外,2018年4月15日,由福建省计量科学研究院起草的《便携式拉曼光谱快速检测仪校准规范》JJF (闽) 1085-2018正式批准发布,2018年6月15日起实施,本规范为首次制定 2015年,国家质量监督检验检疫总局还发布了《拉曼光谱仪校准规范》(JJF 1544-2015),为拉曼光谱仪的校准提供了规范准则。  以上相关标准/规范等的发布实施,让拉曼光谱仪器/分析方法有“规”可寻!拉曼相关国家标准序号标准编号标准名称发布日期实施日期1GB/T 40069-2021纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 拉曼光谱法2021-05-212021-12-012GB/T 40219-2021拉曼光谱仪通用规范2021-05-212021-12-013GB/T 39540-2020页岩气组分快速分析 激光拉曼光谱法2020-11-192021-06-014GB/T 38569-2020工业微生物菌株质量评价 拉曼光谱法2020-03-312020-03-315GB/T 37984-2019纳米技术 用于拉曼光谱校准的频移校正值2019-08-302020-03-016GB/T 36705-2018氮化镓衬底片载流子浓度的测试 拉曼光谱法2018-09-172019-06-017GB/T 36063-2018纳米技术 用于拉曼光谱校准的标准拉曼频移曲线2018-03-152018-10-018GB/T 34899-2017微机电系统(MEMS)技术 基于拉曼光谱法的微结构表面应力测试方法2017-11-012018-05-019GB/T 33252-2016纳米技术 激光共聚焦显微拉曼光谱仪性能测试2016-12-132017-07-0110GB/T 32871-2016单壁碳纳米管表征 拉曼光谱法2016-08-292017-03-01(备注:以“拉曼”为关键词搜索的不完全统计)  另一方面,一系列应用标准发布实施,推动应用深度拓展!  随着仪器技术的进步以及相关应用的深入拓展,拉曼光谱相关的应用标准近年来陆续出台。比如2021年即将实施的《纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 拉曼光谱法》规定了使用拉曼光谱测量石墨烯相关二维材料层数的方法,为利用拉曼光谱法进行机械剥离方法制备的石墨烯薄片层数测量提供科学可靠的依据以及标准的实验方法,促进拉曼光谱在纳米技术领域及石墨烯相关二维材料产业中的推广应用,并为石墨烯相关二维材料的生产和研究提供技术指导。  激光拉曼光谱法作为气相色谱法后新兴的组成分析方法,具有分析速度快的技术优势,能满足页岩气勘探开发过程中的气质快速分析需求。《页岩气组分快速分析激光拉曼光谱法》(GB/T 39540-2020)将给页岩气的快速检分析提供更为方便的检测方法。  工业菌株是工业生物技术的关键和核心,菌株的质量评价在选育和投料过程中都不可或缺,但目前菌株评价方法大都包括生物量培养累积、目标代谢物提取和检测等繁琐的过程,评价周期长,不仅不利于工业菌株的快速筛选,而且延迟了生产的投料过程。《工业微生物菌株质量评价拉曼光谱法》(GB/T 38569-2020)规定了采用拉曼光谱评价工业微生物菌株质量的标准方法和流程,适用于发酵工业和基于微生物生物制造领域工业微生物(大肠杆菌、酵母等)的质量评价。  制药领域一直是拉曼光谱“攻坚”的领域。《中国药典》于2010年版第一次以指导原则收载拉曼光谱法,2015版中国药典也将拉曼正式以检测方法列入药典附录,提高到了与红外同等的位置 2020年版四部理化分析通则再次修订。参照USP和EP,2020年版中国药典对拉曼光谱法作了一系列修订,更全面地介绍拉曼光谱法的技术,比如增加了方法适用性的表述、对不同仪器波数提出了不同的要求、反映了拉曼光谱法的最新研究和技术进展等。  2020年版中国药典进一步明确了拉曼光谱法在药学中的应用范围,如“拉曼光谱能够脱机、联机、现场或在线用于过程分析,当实用长距离光纤,适用于远距离检测” “拉曼光谱既适合于化学鉴别、结构分析和固体性质如晶型转变的快速和非破坏性检测,也能够用于假药检测和质量控制” “拉曼光谱法用于晶型鉴别时,由于一般不需要制样,可以减少或避免研磨、压片等可能造成的转晶现象。波数低至太赫兹光区的特征光谱也可以提供用于多晶型研究和晶型鉴别重要信息”等,进一步明确了拉曼光谱法的作用,有利于推动拉曼光谱法在工艺开发和药品质量控制中的应用。  除此之外,拉曼光谱技术在乳制品、果蔬、纺织、珠宝玉石、法庭科学等领域的应用也取得了一系列的进展,相关国标、行标、团标已经出炉。不过,相对于拉曼光谱仪目前的应用领域和未来亟待拓展的应用方向,相关的标准还不够,期待更多应用标准出台以助力拉曼光谱应用拓展“快马加鞭”!拉曼相关行业标准序号标准编号标准名称行业批准日期实施日期1JY/T 0573-2020激光拉曼光谱分析方法通则教育2020-09-292020-12-012SF/T 0080-2020单根纤维的比对检验 激光显微拉曼光谱法司法2020-05-292020-05-293SY/T 7433-2018天然气的组成分析 激光拉曼光谱法石油天然气2018-10-292019-03-014GA/T 823.4-2018法庭科学油漆物证的检验方法 第4部分:激光拉曼光谱法公共安全2018-06-252018-06-255SN/T 4698-2016出口果蔬中百草枯检测 拉曼光谱法出入境检验检疫2016-12-122017-07-016GA/T 1067-2013基于拉曼光谱技术的液态物品安全检查设备通用技术要求公共安全2013-05-222013-10-017SN/T 3236-2012纺织纤维鉴别试验方法 拉曼光谱法出入境检验检疫2012-10-232013-05-018SN/T 2805-2011出口液态乳中三聚氰胺快速测定 拉曼光谱法出入境检验检疫2011-02-252011-07-01(备注:以“拉曼”为关键词搜索的不完全统计)
  • 【收藏】拉曼光谱的最 新技术及其在生物领域的应用
    自1928年Raman现拉曼效应以来,拉曼光谱就成为检测分析物质结构的重要手段。拉曼光谱技术是一种检测分子振动以表征样品潜在化学结构的光谱技术。拉曼光谱技术广泛应用于检测固体和液体材料的化学成分,它可利用物质的光谱“指纹”信息,区分各种物质样品、检测不同生理状况的细胞及其中的生物分子。拉曼光谱技术已经成为一种多功能的生物医学分析工具。单细胞拉曼光谱通常包含上千个拉曼光谱带,可以提供丰富的细胞分子信息,例如核酸、蛋白质、脂质等,并可反映细胞的基因型、表型和生理状态。然而阻碍其发展的有“两座大山”:1、信号强度低2、重叠的光谱带传统的拉曼光谱强度弱、存在一定的荧光干扰,随着科技发展,针对以上缺点,不断改进,从而衍生出更多新的拉曼技术,拓宽了拉曼的应用范围。拉曼光谱技术的新发展一、表面增强拉曼光谱表面增强拉曼散射(Surface-Enhanced Raman Scattering,简称SERS),用通常的拉曼光谱法测定吸附在胶质金属颗粒如银、金或铜表面的样品,或吸附在这些金属片的粗糙表面上的样品。SERS在医学领域应用广泛,在细胞分子层面上其为DNA,为蛋白质检测提供了新的方法。作为一种无标记技术,SERS可快速监测生物基质中低浓度的物质,使其成为对部分治疗窗口狭窄药物的高效实时检测工具。SERS不仅可以检测伤口表面细菌生长情况,也可在一定程度起到杀菌或抑菌作用。SERS标签结合激光拉曼光谱及显微镜技术在光学标记、显像上展现了独特潜力。二、相干拉曼散射相干拉曼散射(CRS)是一种通过非线性光学过程诱导产生相干光的效应,该过程中目标分子特定的振动可作为成像所需的衬度,由此产生了一种新的光学显微成像方法,即相干拉曼散射显微术。相较于自发拉曼散射,相干拉曼散射光谱比自发拉曼光谱至少强3个数量级, 成像速度提高3~4个数量级。相干拉曼散射主要有相干反斯托克斯拉曼散射(CRAS)和受激拉曼散射(SRS)两种。1、相干反斯托克斯拉曼散射由于脂质中C-H键数量多、散射面大、信号相对强,生物医学领域中常通过CRAS探测脂质信号研究细胞的活动。CRAS对目标分子特征的探测,可以无标记地对活体、 离体和病理组织切片成像,辅助疾病诊断,在临床活体组织探查上也有着广泛的发展前景。2、受激拉曼散射SRS成像技术特点在于:①、不会产生非共振背景;②、成像时信号峰不会发生移位可直接利用拉曼光谱数据库进行组分分析;③、SRS信号强度与分子浓度呈线性正相关,使定量分析更加简便。SRS可对物质进行选择性成像,研究细胞的脂质、 蛋白等信号,及细胞内特定物质的代谢和分布。为了提高信号识别的特异性,近年来拉曼标签被广泛应用于SRS中。利用拉曼标签具有的特异拉曼信号特征可以改变待测物质原本的信号ꎬ 从而在没有细胞内源物质干扰的信号沉默区(1800~2800CM-1)实现特异性检测, 同时不会对细胞本身代谢产生影响。三、共振拉曼光谱当激发光频率接近或等于分子的一个电子吸收峰时,部分特定的拉曼带强度会急剧增加,利用这一效应产生的技术称为共振拉曼光谱(RRS)技术。RRS能将拉曼光谱信号增强4~6个数量级,提高检测灵敏度,缩短检测时间。与常规拉曼相比,共振拉曼光谱的荧光背景更加显著,其信噪比降低,谱带易变形失真。共振拉曼光谱选择性地增强生物分子特定发色基团的振动,因而能对色素分子的进行非破坏性检测,如番茄红素、类胡萝卜素、叶绿素等。大部分蛋白质等生物分子吸收位于紫外区,因此紫外共振拉曼光谱在生物医学研究中更具优势。四、空间位移拉曼光谱空间位移拉曼光谱(SORS)实现了对数毫米深度内,及不透明包装内材料的化学分析。SORS技术除了具备拉曼光谱的固有优点外,还具有诸多独特的优点:①、可有效抑制荧光,提高检测灵敏度;②、在一定范围内,偏移距离越大,收集的拉曼信号中更深层样品的信号越大,穿透深度越深,能够实现深层检测;③、在检测过程中可以不破坏包装对样品进行检测,从而降低用户的检测和生产成本。近几年来,拉曼光谱技术及其衍生发展而来的其他技术凭借其无创、实时、可重复性高等特点,在生物医学方面,特别是在肿瘤的诊断、治疗、预后等许多方面有了广泛应用随着拉曼技术的不断发展,未来拉曼光谱将在科学研究的各领域得到更加广泛的应用。
  • 微型光谱仪之拉曼检测
    1、技术简介  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。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V. Raman所发现的拉曼散射效应,对于入射光频率不同的散射光谱进行分析,得到分子振动能级与转动能级结构,并作为分子结构和组成研究的一种分析方法,研究图谱的整体特性,可以鉴别物质。图1 C.V. Raman  散射物分子处于原来电子基态,振动能级图如下图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起的极化可以看作为虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态,虚能级上的电子立即跃迁到下能级而发光,即为散射光。图2 散射物分子振动能级图  假设散射物分子回到初始的电子态,则有三种情况。因而散射光中既有与入射光频率相同的谱线称为瑞利线,也有与入射光频率不同的谱线称为拉曼线。在拉曼线中,又把频率小于入射光频率的谱线称为斯托克斯线,而把频率大于入射光频率的谱线称为反斯托克斯线。图3 拉曼激发原理图  拉曼光谱检测采用单色激光器照射待测样本,并用光谱仪检测该样本发出的反射拉曼散射光谱,再由计算机对样品发散光谱进行处理分析以计算该样本的组成、含量或属性。图4 拉曼检测原理图  2 、应用说明  拉曼光谱检测技术作为一种新的物质结构鉴定的分子光谱方法,在近几年里得到了非常迅速的发展。拉曼光谱可以表征材料,作为一种快速检测方法,借助检测物的“拉曼指纹图谱”,应用于鉴别,过程处理。与传统的快速现场检测方法相比,拉曼光谱方法具有无需样品前处理,无需破坏样品,检测速度快等优点。但由于拉曼技术本身具有的检测面积小、局部光功率过高等特点,使得拉曼技术在检测混合物、光敏感或热敏感样品时存在很大限制,影响了拉曼技术的实际应用范围。这就需要使用者根据实际检测物质本身的特点,衡量各项参数的平衡,来设计拉曼光谱系统,对于系统而言,选择正确的激光波长,考虑拉曼位移范围和分辨率之间平衡,选择合适的拉曼光谱仪,实现对物质的辨析。  针对特殊的样品测试选择合适的拉曼系统,基于栅格环绕扫描技术,利用其拉曼信号的高信噪比,高灵敏度、高分辨率,更低的激光能量值。将拉曼光谱检测应用在非均一性、不均匀的样品检测中 更低更平均的激光能量,避免了测试样品的损坏。基于单点聚焦技术,利用其拉曼测试系统和细微系统整合的优越性,显微聚焦和测试焦点更好地实现匹配,针对液体和粉末样品,提供不同的激光通道和瓶装测试。  安防检测:违禁品检测,毒品鉴别   基础研究:碳纳米管、石墨烯物质检测   医学诊断:临床医疗、癌症检测与诊断,药物成分分析。  食品安全:农药残留分析,添加剂检测。  3 、典型产品和配置  拉曼光谱检测配置:  1. 光谱仪:  手持式拉曼系统:栅格环绕扫描技术 小巧、手持、便携性 两节5号电池可以工作长达11小时 通过扣除背景的算法更有效地提高了测试结果与数据库的匹配。  手持式拉曼系统:栅格环绕扫描技术 可以测试瓶装等样品 激光测试聚焦可调节 激光、探头、检测器一整套解决方案,并且易使用。  高灵敏度测量的拉曼显微系统:空间光耦合技术并不需要再配置使用显微镜 单点无偏差聚焦技术 配有样品瓶测试基座,提高不同样品检测的灵活性。  3. 拉曼探头  4. 激发光源  5. 采样附件(探头支架等)  6. 光谱仪控制软件  典型配置  典型产品:高灵敏度光谱仪,激发光源,滤光片,积分球,透反射支架,动态样品台,准直透镜  4 、应用文章  4.1 小型光谱仪违禁品检测的应用 图5 小型违禁物光谱检测设备  4.2 便携式拉曼光谱系统用于毒品鉴别   罂粟碱、伪麻黄碱图6 毒品光谱图  4.3 农药残留及非法添加剂的检测 图7 谷物农药残留光谱图  4.4 药物成分分析图8 药物成分光谱图  4.5 制药行业原辅料的检测。图9 透过无色玻璃瓶得到乙醇的拉曼图谱图10 透过棕色玻璃瓶得到苯甲醇和苯酚的拉曼图谱  4.6 碳纳米管、石墨烯等物质的检测图11 碳纳米管、石墨烯等物质光谱图(来源:海洋光学)
  • iCS 2016:拉曼光谱技术与应用“方兴未艾”
    仪器信息网讯 2016年6月28-30日,由仪器信息网主办的第五届光谱网络会议(iCS 2016)成功举办,其中6月30日的拉曼光谱专场再一次掀起了拉曼光谱仪器、技术及相关应用的讨论热潮。  研究在深入,领域在扩大,队伍在增加,新产品推出速度在加快,应用拓展也越来越广......拉曼光谱已然成为分子光谱领域发展最快的一类仪器。Technavio的一份市场研究报告显示,2020年全球实验室和手持拉曼仪器的市场将达5.24亿美元,预测期间复合年增长率将超过9%。  鉴于如此蓬勃的发展现状和潜力,iCS 2016特别设置了为期一天的拉曼光谱专场,聚焦当前拉曼光谱最热门和极具发展潜力的研究方向和应用领域,邀请多位业内知名专家及厂商代表进行相关报告,吸引了与会者的极大关注。  现阶段,SERS领域的研究“如火如荼”,这其中不仅包括各种各样SERS基底的制备,利用SERS开展的定性和定量分析也成为很多科研工作者研究的热点和努力的方向。  针对当前SERS定量和定性分析存在的一些问题,本次会议中,中国科学院物理研究所、中科院重庆绿色智能技术研究院刘玉龙研究员以福美双分子的定性定量分析为例,总结了SERS光谱的分析要点和注意事项:要观察拉曼散射光谱和SERS光谱之间的差别;判断分子在金属表面是物理还是化学吸附;要粗略估算SERS光谱的增强因子;注意分析实验条件与环境对分子构型构像变化的原因,并给出机制性结论。  快速、简便、可重复、无损、可在水溶液中测定......拉曼光谱法在药物分析中的重要作用和优势被越来越多药学工作者所认识,在药物检测中的应用也越来越广泛,甚至可以说,制药领域已经成为拉曼光谱仪应用的“必争之地”。今年年初,Technavio一份研究报告也曾经指出,未来四年拉曼光谱仪在制药行业的需求将以指数方式增长。  江苏省食品药品监督检验研究院的王玉老师介绍了拉曼光谱仪在原辅料药物的定性鉴别、打假检验、非法添加物的检测、制剂的快速鉴别、晶型鉴别等方面的应用,最后还特别介绍了拉曼光谱仪在药典、药检中的地位。  据介绍,目前,美国药典已将拉曼光谱作为与红外光谱同等重要的常规检测方法;中国药典于2010年版第一次以指导原则收载拉曼光谱法,2015年版中,已经将拉曼光谱作为正式的分析方法收载 2016年4月1日生效的修订后的欧洲药典通则拉曼光谱(2.2.48)章节中也强调,拉曼光谱在制药行业正受到越来越多的关注 而新版GMP要求所有原料在使用前必须经过测试和批准......这些为拉曼光谱仪在制药领域的推广奠定了基础,前景可期。  作为国家重大仪器专项《便携式薄层色谱━拉曼光谱联用仪及其药品快检支撑系统》牵头单位的负责人,第二军医大学药学院的陆峰博士在报告中指出了复杂样品SERS分析存在的问题,详细介绍了TLC-SERS联用基础和薄层色谱-拉曼光谱联用仪及其药品快检支撑系统的开发情况。  据介绍,在多个单位的联合努力下,目前项目组已经成功研制出世界首台高性能、全自动薄层色谱-拉曼光谱联用仪,并于2015年10月份在BCEIA 2015展出。目前,该成果正在上海市药检所、上药集团、中科院合肥智能所等多家单位进行产品技术推广。值得一提的是,经政府招标采购的方式,这款产品已经于2016年初正式列装山东省食品药品检验研究院。  陆峰博士说,“虽然当前便携式薄层色谱━拉曼光谱联用仪的研究集中在药品领域,但是理论上来说,在食品、环境、化工、公安等多个领域都具有非常大的应用潜力,欢迎感兴趣的同行和我们共同合作。”  随着应用的拓展,拉曼光谱仪在文物考古等领域的应用也在逐步拓展,在本次会议中,主办方还特别邀请到了中科院高能所核技术考古组的冯松林研究员介绍拉曼光谱仪在考古方面的应用。冯松林指出,能谱和光谱分析技术将为瓷器、青铜器、翡翠和字画等的文物真伪识别提供重要技术支撑,其中拉曼具有原位无损分析的优势,在对艺术品的研究中发挥着不可替代的作用。  此外,随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学等领域专家和学者的广泛关注和青睐。  在本次会议中,雷尼绍的王志芳详细介绍了拉曼光谱可以给出的生物信息及在生物领域的应用优势,并分享了显微拉曼光谱技术在植物细胞、动物细胞、生物组织等领域研究中的应用案例;赛默飞世尔科技的马书荣介绍了赛默飞世尔科技DXR拉曼光谱技术的技术优势以及在生物医学领域的应用案例,包括骨修复材料的生物活性研究、骨移植替代物的拉曼成像研究、正常细胞与癌变细胞拉曼光谱的差异性研究等。  本次iCS 2016 之拉曼光谱专场吸引了近500人参与,现场的提问与答疑环节也非常火爆。会议直播过程中,平均起来每个报告之后都会有7-8个问题需要老师来回答,而且有不少参会者索要报告老师的联系方式希望得到进一步的交流。  相较于传统的线下学术会议,iCS让学术交流不再受地域、场地的限制,提高效率的同时,还节省了参会的时间和资金成本,让大家足不出户便能聆听到专家的精彩报告,得到了众多网友的支持。特别是对于拉曼光谱这种正处于蓬勃发展期,需要更多学术交流的领域,这种网络会议的形式不仅可以呈现当前的研究热点以及最新的产品和技术,而且为大家以后的科研提供了更多、更方便的交流渠道,不少网友纷纷表示希望以后有更多的类似会议供大家学习和交流。 特别感谢以下仪器厂商对拉曼专场网络会议提供的支持(排名不分前后): 英国雷尼绍公司 赛默飞世尔科技(中国)有限公司  光谱网络大会地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/ics2016/
  • 从多起收购案管窥拉曼光谱市场格局
    p   近年来,多家机构相继发布研究报告,对拉曼光谱市场的市场发展持续看好。多份报告明确指出,拉曼光谱已然成为分子光谱领域发展最快的一类仪器( a title=" " style=" color: rgb(227, 108, 9) text-decoration: underline " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20170831/227926.shtml" target=" _blank" span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 2022全球分子光谱市场68.5亿美元 拉曼增长最快 /span /a )。 /p p   其中, a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20170828/227679.shtml" target=" _blank" Technavio发布的最新全球拉曼光谱的市场研究报告显示,2017到2021年之间全球拉曼光谱市场的复合年增长率超过7%,制药、环境和生命科学为主要的三大应用领域。在报告中,Technavio分析师还指出了当前市场增长的三大驱动因素:医疗行业对药物开发关注度的增加 食品以及食品安全市场需求的增长 金属和矿物产业需求的不断上升。 /a 而 a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20170825/227548.shtml" target=" _blank" Research and Markets一份最新的研究报告中也明确指出,全球拉曼光谱市场的一个主要驱动力是医疗行业的药物开发 /a 。 /p p   在种种利好因素的驱使下,仪器公司当然不会错过如此难得的市场契机,纷纷加快布局, 且不说,HORIBA、Renishaw、Thermo等拉曼光谱老牌企业在产品和应用方面的“步步为营”,近几年一系列通过收购手段“新”迈入拉曼领域的企业或者通过拉曼光谱领域的“新”收购加强自身实力的案例也足以让我们窥探仪器公司对这个市场的重视。当然,企业之间的收购并购多源自于增加企业营收的战略考虑,而多家企业均通过收购方式来“分羹”同一热点市场也足以说明拉曼光谱市场的热度,以及未来的发展潜力。 /p p   今天,仪器信息网编辑就盘点一下2010年来拉曼光谱领域的那些收购案: /p p   日前,一条新闻引爆了拉曼光谱行业,仪器行业巨头安捷伦7月7日宣布,公司以4000万英镑现金收购了一家服务于制药和公共安全市场的高分辨率拉曼光谱仪器制造商,位于英国牛津郡泰晤士河畔阿宾顿镇的Cobalt Light Systems。安捷伦光谱和真空解决方案部副总裁兼总经理Phil Binns说:“拉曼光谱是光谱学中增长最快的部分之一,此次收购不仅让安捷伦获得了最先进的拉曼光谱技术,还使公司能立即进入这一快速增长的领域,在激烈竞争的市场中提供差异化产品。” 而在安捷伦Q3的财报发布时,安捷伦总裁兼CEO首席执行官 Mike McMullen再次提到对Cobalt Light Systems的收购,他表示,此举不仅增强了安捷伦对客户的价值,并为安捷伦提供了立即进入具有吸引力、快速增长的拉曼光谱市场的机会。” /p p   2016年底,安东帕宣布购买BaySpec公司(美国圣何塞)的台式拉曼光谱产品生产线,并从SciAps公司(美国马萨诸塞州)授权了手持拉曼产品技术。Anton Paar OptoTec GmbH总经理Nils Bertram表示:“从业务和技术的角度来看,此次购买的产品和技术代表了安东帕在德国席泽的未来发展方向,标志着我们已经迈入分子光谱学领域。” /p p   瑞士万通在拉曼光谱领域的布局分为两个步骤进行,继与美国Snowy Range Instruments(SnRI)公司在2014年达成深度战略合作后,万通又与2016年3月4日正式收购该公司的大部分业务, Snowy Range Instruments(SnRI)公司也因此更名为Metrohm Raman,成为Metrohm旗下品牌之一,产品线包括台式拉曼、台式显微拉曼和手持式拉曼光谱仪,并在随后相继推出多款手持式拉曼光谱仪新品。 /p p   2014年2月25日,TSI收购了美国便携拉曼光谱仪制造商恩威(Enwave)的全部业务资产,从此进入便携拉曼光谱仪的市场,扩展了TSI在分子结构检测仪器设备的业务。 /p p   2013年5月1日,便携式分析仪器公司SciAps宣布收购前身是Intevac Photonics一个业务部的DeltaNu公司。DeltaNu公司开发和生产一系列的基于拉曼光谱的分析仪器,适用于制药、执法和许多通用分析光谱的应用领域。 /p p   2011年10月14日,位于美国伍德兰德斯的理学美国公司(Rigaku Americas Corporation)宣布,公司已收购了美国BaySpec公司手持式拉曼光谱技术与产品线,并由此成立了理学拉曼技术公司(Rigaku Raman Technologies Inc),用以研发、设计、生产、营销和分销相关产品。 /p p   此外,值得一提的是,对于德国耶拿来说,之前也是没有拉曼光谱产品,但是2015年起,E+H集团委任德国耶拿全面负责其兄弟公司凯撒公司在中国的拉曼业务,主要业务是研究型、原位分析型、过程控制型三拉曼光谱仪。而鉴于对拉曼光谱市场的看好,E+H集团还专门花费900万美元扩大美国生产工厂,支持凯撒拉曼生产。此案例虽然没有涉及收购,但是耶拿也借助此举措涉足了中国拉曼市场。 /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   可以说,拉曼光谱的热度,已然成为业界的“热搜”,国内外的不少仪器公司都瞄上了这个快速增长的“蛋糕”,拟通过收购方式分羹热点市场。值得注意的是,在本文盘点的多项收购案中,便携/手持拉曼光谱占据了相当大的部分,这也说明了相对于稳步增长的实验室/科研级别的拉曼光谱仪,手持/便携仪器的热潮更是势不可挡。Spectroscopy编辑在一篇文章中也曾经特别谈到,从市场发展态势方面来说,尽管显微镜拉曼系统仍然是学术研究、工业研发和质量控制等领域的主力,但便携式和手持设备的需求已经成为最大的部分。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   另一方面,相对于自主研发,仪器公司之间的“收购”是更快速进入或者壮大某一领域的强有力的手段。回顾拉曼光谱老牌企业HORIBA和Thermo,他们的拉曼光谱发展历史上也离不开曾经的收购举措,其中HORIBA拉曼光谱由JOBIN YVON、Dilor、SPEX三个著名的拉曼生产厂家合并而成 而赛默飞2009年并购便携式光谱仪生产商Ahura,也进一步增强了赛默飞在手持式分析仪领域的地位。随着市场需求的增长,以及市场格局的演变,或许未来有更多的企业会借助“收购”这一快捷的途径打入拉曼光谱领域,共同为拉曼光谱的仪器研发、应用推广等贡献力量。 /span /p
  • 2016拉曼光谱“大起底” 市场强势走高
    p   2016年,多家机构发布的研究报告显示,全球拉曼光谱市场未来将获得快速增长。其中,BCC Research的研究报告显示,2016-2021年之间拉曼光谱复合年增长率为9.9%, Technavio的研究报告也显示2020年全球实验室和手持拉曼仪器复合年增长率将超过9%,明显高于全球分子光谱的复合年增长率6%(Technavio预测),拉曼光谱已然成为分子光谱领域的“宠儿”。 /p p   在诸多研究报告以及相关仪器公司的财报中,我们也可以发现,以中国为重点的亚太市场增长已经引起各大仪器公司的重视和青睐。Technavio负责实验室设备研究的首席分析师Amber Chourasia曾表示,“在亚太地区,生物医学领域的快速增长很可能会促进市场更多的采用拉曼光谱等分子光谱解决方案,该地区一些国家在临床试验和药物开发方面的需求和动作都将预示着市场增长的机会。”而HORIBA在2016年的财报中也曾特别强调,强化针对中国研发市场的拉曼光谱销售团队。 /p p strong   市场增长势头强劲 /strong /p p   根据中国政府采购网有关拉曼光谱仪的中标信息统计分析,近五年(2012-2016),我国拉曼光谱仪市场取得了长足的发展,不仅是中标数量持续攀升,而且涵盖的领域/行业也越来越广泛。 /p p   据不完全统计,2012年中国政府采购网上有关拉曼光谱仪的中标信息不足30条,而2016年相关的中标信息已达100余条,短短5年的时间中标数量将近翻了两番,特别是近三年以来年平均增长率更是高达50% 从金额上说, 2016年中国政府采购网上有关拉曼光谱仪(包括附件)的中标金额估计超过1.2亿元,而2015年同等条件下的估算为8000余万元,增长比例亦高达50%! /p p   此外,从中标单位的分布情况来看,大专院校依然是我国拉曼光谱仪最大的用户群体。除却大专院校、科研机构以及政府检测部门之外,“其他”单位类型的占比也逐年提高,其中以公安(刑侦)、文物(博物馆)系统等单位居多。这也在一定层度上反映了拉曼光谱的应用逐渐覆盖到更多的单位,呈现多方面增长的趋势。 /p p strong   技术研究不断深入 /strong /p p   从产品技术方面来讲,拉曼光谱仪在2016年也取得了系列进展,快速成像、高分辨率、自动化、SERS、TERS、联用技术以及仪器小型化等一直引领着该领域技术的发展。从市场的表现来说,产品和技术的更新从未停止。 /p p   从进口仪器方面来看,初步统计目前中国市场上主要的拉曼光谱仪厂家在2016年均有“新品动作”。其中,赛默飞的DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪新品还入围了仪器信息网2016年度优秀新产品。该款产品采用以成像为核心的拉曼成像软件OMNICxi、并行数据流算法。采用超低暗噪声(& lt 0.00007e-& gt 600张/秒)。 /p p   此外,HORIBA推出了台式拉曼光谱仪MacroRAM(北美销售) 雷尼绍推出了RA802药物分析仪新品 布鲁克推出了SENTERRA II智能显微拉曼光谱仪 经过一段时间的准备,德国耶拿联手凯撒正式开启原位拉曼在中国市场的推广;而来自德国的WITec和来自日本的Nanophoto也携产品于2016年正式进军中国拉曼光谱仪市场。 /p p   从国产仪器进展来看,虽然大家普遍认为国产拉曼仪器的发展相对滞后,在探测器、激光光源、软件等方面与国外还有一定的差距。但是经多年的酝酿,已经有不少成果进入市场,其中值得一提的是,卓立汉光的小型激光拉曼光谱仪Finder Insigh入围了2016年度仪器信息网优秀新产品的评选,该产品取消了光纤耦合的方式,采用直接光路耦合方式,同时将样品室开放,大大提高了拉曼信号的收集效率。体积小、携带方便,可应用于工业检测级客户,客户只需通过简单的操作即可实现快速测样。 /p p   此外,据了解,天津港东的LRS-5 微区激光拉曼光谱仪也已经通过认证,2017年将主推科研市场。 /p p   小型化一直是拉曼光谱仪器一个非常重要的发展方向,在过去的两年中,赛默飞、必达泰克、海洋光学、布鲁克、岛津、瑞士万通等知名跨国企业都有便携/手持拉曼光谱仪新品推出。而国产仪器公司在便携/手持拉曼光谱仪方面的成果在2016年也表现的尤其突出,其中,2016年刚成立的合肥领谱科技有限公司基于美国LASERLAB的拉曼光谱制造经验,推出系列契合快检市场的便携/手持式系列拉曼分析仪 专注于纳米增强材料的研发及拉曼光谱应用完整解决方案的普识纳米,2016年配合独家技术SERS增强试剂,推出科研型便携式拉曼光谱仪 基于2012年国家重大仪器专项《便携式薄层色谱━拉曼光谱联用仪及其药品快检支撑系统》的研究成果,上海仪电分析仪器有限公司推出了R10激光拉曼光谱仪 屹谱仪器的手持式拉曼光谱仪RAM-785也是2016年正式亮相 除此之外,南京简智、奥谱天成等厂商也一直在“小”拉曼领域努力耕耘...... /p
  • 理性思考之过热期的小型拉曼光谱技术
    p style=" TEXT-ALIGN: left"    strong 国产拉曼光谱仪发展现状 /strong /p p   1995年开始,高德纳咨询公司依其专业分析,预测与推论各种新科技的成熟演变速度及要达到成熟所需的时间,共分成萌芽期、过热期、低谷期、复苏期和成熟期这五个阶段。 /p p   经历国家一些列重大项目的支持和资助之后, 拉曼光谱技术开始从高校、研究所萌芽发展,在产学研相结合点开花,形成很多个性化的产品和应用果实,在全民创业的土壤里得到天使轮投资的眷顾和追捧,同时媒体的镁光灯也聚焦在拉曼这个未来之花上。现阶段, 拉曼光谱技术特别是小型化、手持化拉曼光谱技术和产品迎来了过热期的发展,特别是今年的海关物项识别设备采购的政府招标项目,手持化拉曼光谱产品的价格也首次迎来了历史上第一个低价: 整机价格不超过5万。当前,这个市场的活跃度呈现了一片大好的前景,很多企业开始了非理性的扩张,相信这个过热期至少还会持续半年之久。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 1.jpg" style=" HEIGHT: 331px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/bf57f39e-f697-47e6-81a4-14010144d5d3.jpg" width=" 500" height=" 331" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 技术成熟度曲线 /strong /p p   近年来国产拉曼设备在政府资金支持和院校技术孵化的环境下得到了长足的发展, 同时在政府采购和政府为主体的应用场景的拉曼光谱技术产品也得到了充分的重视和发展。从近年的招标采购数据看出趋势和力度:2015年上半年公布的中标信息不足2000万元;2016年上半年中标金额估算超过3000万元;而2017年上半年,同等统计条件下,中标金额预估超过5000万元,同比增长幅度超过60%! /p p   目前大型拉曼设备方面国内的采购产品还是以进口为主,但是便携和手持拉曼国内的产品已经开始占据主流趋势,特别是海关物项、毒化监管、拉曼横向科研方面的采购都倾向于国产的拉曼设备以及部件ODM形势。相较于进口拉曼设备,在海关物项、毒化等方面国产设备依托于本土优势,对市场需求和市场信息以及动态的了解已经占据优势。但总体而言,拉曼技术与市场还是处在一个过热期,需求与技术之间仍然存在一定的距离。进口设备在数据库、算法以及内容研究方面仍然领先于国内产品和设备。国产设备依然存在需求定义不够清晰,功能夸大等问题。特别是资本介入所随之而来的压力造成一些产品宣传方面存在非常严重的夸大、虚构和背离情况,这将为日后低谷期埋下伏笔。。 /p p strong   拉曼光谱行业发展 /strong /p p   拉曼光谱作为一个物质分析和识别的方法,在实验室的测试分析设备和方法开发上经历了一个非常快速和活跃的发展时期,期间Horiba, Reinshaw等公司对拉曼测试和拉曼光谱知识的普及起到非常大的作用。目前实验室的拉曼光谱设备和拉曼光谱技术已经进入了研究的成熟期,国内外一些老师学者逐步将拉曼与液相色谱、薄层、显微镜等相结合形成一些复合式拉曼实验室设备。同时, 拉曼光谱也不断展宽,近年来太赫兹拉曼也逐步走到前台,成为一个新的热点。 /p p   拉曼光谱作为能够显示物质性质、结构分析的一种手段,其小型化的产品从2004年安防领域开始,逐步发展到目前能够涵盖海关物项、禁毒、危险化工品检测、食品安全检测、制药、纳米材料、癌症医疗在线监控等多个领域和行业。从市场潜力和容量上看,手持、便携以及工业拉曼终端设备是非常大的,其发展阶段目前也只是一个起步和尝试阶段。拉曼光谱仪的发展要进入一个新的时期,首先要做的是从产品命名上增加应用的特征,并消亡技术的表征词语开始 /p p   拉曼光谱行业乃至光谱行业现在正如一个5-6岁的孩童, 其前景是可期的, 但是也很容易受到恶行为的扭曲。 目前市场上出现了一些很多低质低价、恶性竞争、乃至恶意抄仿等行为,给整个产业带来的是风险和危机。特别是很多企业在宣传自己的时候存在夸大,扭曲等行为,比如南方某公司在其官网上PS了知名企业的产品图片,并宣称是自己设计生产; 比如国内某企业宣称手持拉曼系统内采用了3648制冷型CCD,但是其动态范围却只有1300:1等诡异参数和指标;比如重大禁毒案,媒体报道说拉曼设备并没检查出异样, 但是某些企业却在自媒体上宣称其手持拉曼设备在禁毒案中起到重要作用等。 /p p   从历史的潮流来看,讲故事可以使企业获得短期效益,但从长远期来看,作为一家企业,首先要做的是“不做恶“。作为拉曼技术的参与企业,我们需要得到的帮助和支持是一起抵制以下的行为:以牺牲客户的服务等为潜在风险的恶意低价中标、恶意抄仿行为、虚假宣传行为等!维护市场的程序正义! /p p strong   如海光电拉曼产品及技术概述 /strong /p p   如海光电在拉曼光谱领域深耕6年,自创始开始至今逐步实现了拉曼探头、拉曼激光器、拉曼光谱仪的研制、生产和市场推广。目前如海光电的RPB-785系列探头主推尾纤1.5米以及FC无尾纤结构,特别是无尾纤结构拉曼探头实现了国内乃至国际的一个创新,也是国际上第一家主推该产品的公司。 探头系列产品自2012年至今在国内已经形成1200套左右的销售业绩, 为国内拉曼光谱的发展起到推动作用。 /p p   目前如海光电主推的拉曼光谱产品为手持式拉曼光谱仪,该产品主要聚焦在海关物项、毒化快检、食品安全等三个领域,已经实现了与公安三所的云数据库和计算平台的对接、实现了拉曼光谱互联网+的跨越, 是将手持拉曼系统的产业引入互联网测控平台的一个新的征程。 /p p   2017年,如海光电启动和开展了两个拉曼核心产品的开发工作: 一个是手持式拉曼物项快检仪,该项目所形成的EVA3000PLUS是一款集合拉曼光谱技术与实时嵌入式操作平台为一体的高度集成的手持式拉曼光谱终端。同时在该项目的研制过程中,我们将WI-FI、Bluetooth、4G等多个通讯技术也集成到该拉曼光谱技术平台上。该产品自8月份上市以来得到了市场的一致好评并获得了非常不错的销售业绩, 今年9月-10月两个月已形成8台的销售业绩。 /p p   如海光电持续不断的致力于拉曼光谱技术的研究和开发,并与上海医药集团、二军大和上海药品评审中心合作成功申请国家重点研发项目《口服固体制剂生产过程实时检测及控制关键技术、应用及相关监管法规研究》。基于该项目如海光电将对785& amp 830双波长激发拉曼以及785太赫兹拉曼光谱技术研制、升级并结合PAT-MES深入到药厂生产质控过程。 /p p   目前,如海光电已经成为一家从拉曼光谱构成器件、硬件解决方案、软件算法解决方案、拉曼仪器以及拉曼整体解决方案5个层面纵深向深度整合于一体的整体解决方案提供商。在2016年如海光电的拉曼光谱硬件解决方案形成200套以上的销售,在过去5年中如海光电保持在45%的平均年增长率。2018-2020年, 如海光电将全力深入手持式、便携式拉曼光谱技术的内容开发、市场推广,以“拉曼光谱为工业、生活以及政府监管过程提供解决方案”为目标,以实际客户需求为导向,以产品品质为工作重心, 形成一家从器件到仪器, 从技术到内容的一站式拉曼光谱产品提供商, 并推动拉曼光谱技术与物联网的互动,围绕拉曼光谱大数据形成新的生产力。 /p p style=" TEXT-ALIGN: right" (供稿:于永爱 上海如海光电科技有限公司) /p p & nbsp /p
  • 拉曼光谱:让物理与材料的研究更加深入
    拉曼光谱是物质的非弹性散射光谱,能够提供丰富的材料结构信息,已经成为研究材料物理性质,鉴别材料成分的基本手段,同时也是必不可少的一种有力工具。作为科研级拉曼光谱仪的使用“大户”,物理材料领域的研究一直代表着拉曼光谱应用的前沿和高端。近年来,相关的研究成绩斐然!即将召开的第四届拉曼光谱网络会议(iCRS2022 )特别邀请了多位专家进行相关的分享,部分报告预告如下( 点击报名 )。吉林大学 刘冰冰教授《拉曼光谱在高压下低维碳及相关材料研究中的应用》(点击报名) 吉林大学刘冰冰教授现任吉林大学超硬材料国家重点实验室主任,长期从事高压下材料的基础研究,在高压新结构、新性质以及高压新材料研究方面取得了系列结果,在Science、PNAS、Adv Mater 等刊物上发表SCI论文400 余篇。本次会议中,刘冰冰教授将分享其课题组最新的研究成果,题目待定。北京理工大学 张韫宏教授《光镊受激拉曼研究单液滴化学反应动力学》(点击报名) 北京理工大学张韫宏教授课题组多年来一直致力于与环境问题密切相关的大气气溶胶吸湿性的研究,近十几年来在Atmospheric Chem Phys、Anal. Chem.、EST、J. Phys. Chem. A、Phys. Chem. Chem. Phys和化学通报等国内外高水平杂志上发表论文百余篇。利用光镊技术,捕获微米尺度的单液滴,与二氧化硫痕量气体发生非均相氧化反应,依据液滴的受激拉曼共振峰,精确测量反应过程中半径的增长,测量不同条件下二氧化硫生成硫酸盐的速率,确定pH、离子强度、过渡金属离子催化对反应动力学的影响。本次会议中,张韫宏教授将分享其科体恤在光镊受激拉曼研究单液滴化学反应动力学的工作进展。北京大学 童廉明副研究员《二维材料的圆偏振拉曼散射研究》(点击报名) 北京大学童廉明副研究员研究方向为二维材料的拉曼光谱学。目前共发表学术论文76篇,引用 2300 余次;发表英文论著章节 6 篇,合编书籍1部(出版中)。拉曼光谱已经被广泛应用于二维材料的结构和物性表征。通过对拉曼光谱的峰位、峰强和峰宽等的分析,可以获得关于二维材料的组成、层数、缺陷、边缘结构等信息。在拉曼光谱表征中,偏振态是一个重要的自由度,影响到拉曼散射过程中的光电/电声/电光等相互作用,从而决定了拉曼散射光的强度和偏振态。童廉明副研究员利用圆偏振拉曼散射研究了石墨烯、二硫化钼、二硫化铼等代表性的二维材料,结合对拉曼散射光偏振态的分析,区分了极性二维材料中的电声耦合类型,观察到了手性拉曼散射,发现了扭转双层石墨烯中新的声子模式,并提出了竖直石墨烯阵列取向的表征方法。本次会议中,童廉明副研究员介绍其在二维材料的圆偏振拉曼散射研究进展。四川大学 雷力研究员《金属的拉曼光谱》(点击报名) 四川大学雷力研究员主要从事高压物理学研究,利用极端条件谱学方法探索高能量密度物质(聚合氮、金属氢)的演化机制。金属有没有拉曼光谱?如果有,如何测量金属在热力学加载条件下的拉曼光谱信号?金属拉曼光谱能够反映金属的哪些物理性质?此次报告雷力研究员将给大家介绍一下其课题组在金属拉曼光谱方面的研究进展。高端的研究当然对仪器性能也会提出更高的要求,除了精彩的专家报告之外,奥地利安东帕应用工程师史芸、雷尼绍(上海)贸易有限公司应用经理王志芳、天美仪拓实验室设备(上海)有限公司市场部应用工程师李朝霞等也将在本会场分享最新的产品和技术。奥地利安东帕 应用工程师 史芸《安东帕拉曼光谱原位检测解决方案》(点击报名) 雷尼绍(上海)贸易有限公司 应用经理王志芳《雷尼绍拉曼光谱技术发展及其在锂电材料领域的应用》(点击报名) 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司市场部应用工程师 李朝霞《爱丁堡仪器全新显微共聚焦拉曼光谱技术与应用》(点击报名)为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学将于2022年9月22-23日联合举办第四届拉曼光谱网络会议(iCRS2022) 。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2022/
  • 必达泰克授权STJapan在日拉曼光谱业务
    全球知名的拉曼光谱仪制造企业必达泰克公司与世界知名的谱图数据库提供者STJapan公司于2月27日在日本东京正式签订双向合作协议,结为战略合作伙伴。STJapan公司授权必达泰克公司销售STJapan的拉曼数据库,并与必达泰克公司合作开发专用于必达泰克公司全系列拉曼光谱仪的数据库系统。必达泰克公司则授权STJapan公司全权负责必达泰克公司的拉曼光谱仪产品在日本国内的销售与服务。   STJapan公司是世界知名的谱图数据库提供商,拥有包括Raman光谱数据库、FTIR光谱数据库、NIR光谱数据库等多种谱图库。其拉曼光谱数据库包含14类、14000多张谱图,是世界上谱图数量最多的拉曼谱图库,而且其标准谱图都是采用最高纯度的样品,在日本国家先进工业科学技术研究院(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST)测得,具有很高的可信度,得到世界各地的拉曼研究人员的一致认可。   必达泰克公司是世界知名的拉曼光谱仪提供商,在拉曼光谱仪的研发和制造方面具有丰富的经验,拥有多个拉曼光谱仪方面的专利,具有完整的拉曼光谱仪产品线,拥有MiniRamTM,i-RamanTM小型化便携拉曼光谱仪及innoRamTM等科研级拉曼光谱仪。并一直致力于拓展拉曼光谱的应用领域,争取让拉曼光谱仪从实验室走向现场实际应用。   通过这次强强联手,将标准拉曼数据库与小型化便携拉曼光谱仪有机的结合起来,使得拉曼光谱仪可以应用于现场快速鉴定与检测,并且解决了需要专业人员对拉曼谱图进行解谱分析的难题,大大拓展了拉曼光谱仪的应用范围,使得拉曼光谱仪可以从实验室走向更多的现场应用。   从左至右依次为: B&W TEK公司首席营运官Jack Zhou, B&W TEK日本分公司代表野口先生, STJapan公司常务董事喜多川先生, STJapan公司开发部长落合先生, STJapan公司董事长中川先生
  • 拉曼“新宠”,首现光谱盛会
    身为拉曼领域的创新者,雷尼绍一系列高性能光谱产品能为不同的领域和应用提供最高水平的性能、灵敏度和可靠性,满足用户的需求,帮助用户轻松自信地应对最具挑战性的分析难题。第二十届全国光散射学术会议(CNCLS20)&表面增强拉曼光谱国际会议(SERS——2019)时间:2019年11月2-9日地址:苏州同里湖大饭店雷尼绍展位:B01 雷尼绍拥有一系列高性能拉曼光谱产品包括采用高速化学成像技术的共焦显微拉曼光谱仪、专用拉曼分析仪、扫描电镜和原子力显微镜接口、光谱仪用固体激光器、以及先进的冷却式CCD探测器。在这次学术会的盛宴上,我们将为大家带来雷尼绍拉曼光谱最新产品-Virsa拉曼分析议和RA816生物分析仪。雷尼绍拉曼系列产品Virsa拉曼分析仪雷尼绍RA816生物分析仪作为一种多功能的光纤耦合拉曼光谱系统,Virsa拉曼分析仪旨在进行可靠,详细的远程分析。 它可以将拉曼光谱学的应用范围扩展到实验室显微拉曼之外处于更复杂环境中的样品。 此外,一款紧凑型台式拉曼成像系统雷尼绍RA816生物分析仪,它重新定义了生物组织和生物流体分析,简单易用,而且能够获取生物样品的详细生物化学信息。RA816专为生物研究领域设计,用于分析生物样品,包括组织活检、组织切片及生物流体等,能够快速采集详细的生化物种分布和数量信息。 新产品整装待发以外,两年一度的全国光散射盛会上雷尼绍拉曼的“干货”自然也不可或缺。雷尼绍光谱产品事业部高级应用工程师王志芳博士将为大家带来雷尼绍拉曼光谱最新的产品信息,不仅如此,还可以前瞻拉曼技术最新的进展。 震撼的新产品和前沿技术的获取,这场拉曼盛宴,你不可缺席。雷尼绍B01展位,静候您的光临。
  • 当拉曼光谱携手人工智能,会碰撞出怎样的火花?
    仪器信息网讯 为推动生物医学及相关研究领域持续向前发展,加强学术交流,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议于3月29日在上海召开。会议期间,近60位报告嘉宾在线分享,内容涵盖了拉曼光谱与单细胞分析、人工智能与拉曼光谱、拉曼光谱与生化传感分析、拉曼与生物医学其他相关、拉曼相关显微技术及生物成像、拉曼光谱与疾病诊断、等离激元纳米结构与新型SERS基底等相关内容。29日下午,会议安排了人工智能与拉曼光谱、拉曼光谱与生化传感分析两个主题,14位报告嘉宾现场分享。特别值得一提的是,“人工智能与拉曼光谱”成为本次会议的热议话题之一,吸引了各位专家、学者和厂商交流成果经验,引发热烈讨论。“人工智能”(Artificial intelligence, AI)自1956年正式命名,经过数十年的发展过程中,已经渗透到各个学科领域,成为引领科技发展的重要力量,并已在各行各业得到了广泛的应用。特别是近年来,国家对人工智能越来越重视,2024年政府工作报告指出,“深化大数据、人工智能等研发应用,开展‘人工智能+’行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群”;不仅如此,国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中,也指出要建立激励和约束相结合的长效机制,加快淘汰落后产品设备,提升安全可靠水平,促进产业高端化、智能化、绿色化发展。那么当拉曼光谱携手人工智能,会碰撞出什么样的火花?又会给学科发展带来怎样的助力呢?厦门大学 任斌教授报告题目:《人工智能助力的拉曼光谱》厦门大学任斌教授在报告中介绍了课题组近年在利用人工智能方法提升拉曼光谱数据采集与分析能力方面所开展的研究。在数据采集阶段,他们提出一种学习仪器固有噪声的方法,以提高拉曼光谱的信噪比与时空分辨率。为了降低数据采集与训练成本,其课题组发展了只需输入单张谱图或者高光谱图像即可实现轻量去噪,无需额外准备训练集,使得深度学习的实时降噪成为可能。此外,为了提升拉曼光谱对复杂样本的识别能力,他们还发展了可同时提取光谱全局和局部特征的分类算法,能够实现对光谱细微差异的病原体囊泡的鉴定,为拉曼光谱用于快速诊断细菌感染奠定了基础。厦门大学 刘国坤教授报告题目:《人工智能+SERS快检》厦门大学刘国坤教授在报告中也分享了人工智能+SERS快检的相关工作。课题组开展了面向 SERS 快检的相关研究,提出了基于酸度系数的样品前处理方法。考虑到实际样品基质对目标分子的 SERS信号识别的严重干扰,他们提出了基于CNN 的深度学习算法。该方法与简单前处理方法结合,可以实现多种复杂基质中的痕量目标分子SERS信号的快速准确识别,检测灵敏度达到专家级用户水平,该工作将进有力推动 SERS快检实用化和智能化。中国科学院微生物研究所 傅钰研究员报告题目:《机器学习辅助拉曼光谱技术单细胞水平表征微生物》中国科学院微生物研究所傅钰研究员也在报告中谈到机器学习辅助拉曼光谱技术单细胞水平表征微生物方面开展的工作。他们通过逐一遮蔽光谱的理念建立了新型的微生物拉曼光谱特征峰提取算法(ORSFE),可视化呈现了人工智能分析微生物拉曼光谱的关键位移峰,打破了人工智能鉴定过程的黑箱。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 李备研究员报告题目:《先进拉曼技术在生物医学领域的应用》中科院城市环境研究所 崔丽研究员报告题目:《基于单细胞拉曼的环境抗生素抗性及进化研究》中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李备研究员在报告中也讲到基于人工智能与深度学习算法的拉曼光谱分析方法。中科院城市环境研究所崔丽研究员分享了该课题组发展的单细胞拉曼-统计算法连用新方法,以及拉曼结合深度学习高灵敏快速识别病原菌及囊泡等相关工作。除此以上报告之外,大会第一天下午还有多位报告嘉宾从不同角度分享了创新的工作,由武汉纺织大学沈爱国教授和中国科学院合肥物质科学研究院杨良保研究员分别主持。武汉纺织大学 沈爱国教授主持中国科学院合肥物质科学研究院 杨良保研究员主持华中农业大学 韩鹤友教授报告题目:《药物的纳米传递及其精准治疗应用》江南大学 谢云飞教授报告题目:《拉曼光谱在食品安全与质量控制中的应用》陕西师范大学 张正龙教授报告题目:《近场调控稀土发光》南京大学 龙亿涛教授报告题目:《纳米孔道限域增强的单分子测量》雅盖隆大学 Malgorzata Baranska教授报告题目:《SRS:Sensitive, Rapid and Specific Raman imaging of cells》吉林大学 徐抒平教授报告题目:《细胞膜蛋白相关的SERS分析技术》科研的进步,离不开仪器技术的助力。在下午的报告环节,多位仪器厂商的代表也在现场分享了最新的技术、仪器及解决方案。HORIBA中国 周磊博士报告题目:《守护美好生活-HORIBA生命科学解决方案》雷尼绍(上海)贸易有限公司 李兆芬报告题目:《雷尼绍拉曼光谱技术在生命科学领域最新进展》牛津仪器WITec 苏虹羊报告题目:《WITec高分辨快速拉曼成像赋能生医前沿科学研究》第一天的报告内容丰富多彩,各位报告嘉宾不仅给大家展示了最新的研究成果,更是从不同角度给大家提供了创新的科研思路。精彩还在继续,敬请期待……为了展现光谱产业化的最新成果,探讨人工智能对光谱新产业的影响,第十七届科学仪器发展年会(ACCSI2024,苏州,2024年4月17-19日)特别开设“人工智能赋能光谱仪器新产业”专题论坛。本次论坛将邀请行业知名专家及企业代表现场分享,欢迎各位领导、专家学者、用户、仪器企业管理及研发负责人、投融资机构代表等共聚一堂,为产业发展献计献策。本次论坛由中国仪器仪表学会近红外光谱分会、仪器信息网共同主办;会议时间:2024年4月19日 ;会议地点:苏州狮山国际会议中心。详细信息请查看ACCSI2024会议官网:https://www.instrument.com.cn/accsi/2024/index
  • 雷尼绍激光拉曼光谱应用技术研讨会
    2012年11月26日至11月30日,雷尼绍(上海)有限公司与中山大学测试中心合作在广州中山大学南校区成功举行了雷尼绍激光拉曼光谱应用技术研讨会。会议旨在为广大专家学者提供拉曼光谱领域相互交流学习的平台,共同探讨激光拉曼光谱技术在科学研究领域的最新进展及成果,促进我国拉曼光谱分析事业的进一步发展。来自国内外的60多位拉曼专家学者参加了会议。 会议由测试中心技术总监陈建研究员主持,中山大学设备与实验管理处陈敬德副处长、测试中心主任栾天罡教授、雷尼绍公共有限公司光谱部门全球销售经理Ken Williams博士、雷尼绍(香港)有限公司远东区技术总监杨延勇博士、雷尼绍(上海)贸易有限公司拉曼总经理王峥先生出席开幕式并讲话。陈敬德副处长指出:&ldquo 我相信本次由雷尼绍与我校测试中心合作举办的研讨会,将对华南地区高校拉曼光谱研究具有深远的指导意义,也为推进我国激光拉曼光谱应用技术的研究和发展起到积极作用。&rdquo 会议期间,来自国内外的专家们就激光拉曼光谱的应用与前沿研究热点进行了热烈地讨论与交流,主要内容涵盖了其在各领域的学术研究、应用技术发展现状等。雷尼绍新型的inVia系列拉曼光谱仪,以其高灵敏度、高分辨率、高重复性、高自动化程度等卓越的功能特点,成为大家关注的焦点。Ken Williams博士给用户讲述了雷尼绍自1992年推出与英国利兹大学联合研制成功的新型激光共焦显微拉曼光谱和光谱成像仪,在过去的20年如何不断创新开发新技术,引领拉曼光谱行业不断前行。国立台湾大学冯哲川教授与与会者分享了其20年来使用雷尼绍显微拉曼光谱-光致发光联用系统在先进半导体材料及纳米/量子结构方面研究取得的成果。 秦始皇帝陵博物院文物保护修复部副主任,陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地(秦陵博物院)副主任夏寅向大家介绍了拉曼光谱在颜料分析研究中的应用,并对偏光显微法和拉曼光谱分析的结合进行了探讨,对该方法在文物研究中的地位给予了较高的评价。杨延勇博士介绍了各种拉曼成像技术以及雷尼绍独有的&ldquo Global Imaging&rdquo 以及最新的 &ldquo StreamLineHR&trade 快速大面积扫描成像技术&rdquo ,并详细说明了它们在各个领域的应用。中科院广州地球化学研究所陈鸣研究员在会上做了题为《我国岫岩陨石撞击坑的证实》的报告。 此外,拉曼光谱技术在稀土行业、法医学、生物医学等热门领域的应用也引起了与会者浓厚的兴趣。会议最后一天,雷尼绍(上海)贸易有限公司拉曼部门技术经理杨军涛针对拉曼光谱仪的使用及维护技巧等报告引起了热烈讨论。 关于雷尼绍 雷尼绍是一家跨国公司,总部位于英国。主要提供测量、运动控制、光谱仪和精密加工等核心技术,并拥有最完备的光谱产品系列: 显微拉曼光谱仪、过程监控小型拉曼光谱仪、供扫描电子显微镜使用的拉曼分析仪、光谱仪用激光器、先进的冷却式CCD探测器。产品凭借其优越的性能、模块化的设计及完善的售后服务团队,极大地提高了客户的研发能力和科研水平,被广泛应用于各类科研及应用领域,例如地质科学与宝石学、材料科学、刑侦科学、艺术品与文物鉴定、生物医药、半导体材料、生命科学等。 雷尼绍于1994年在北京开设了第一个办事处,并于2000年在上海设立了办事处。目前,在中国拥有近百名员工,共设三个分公司和八个办事处。雷尼绍集团目前在32个国家或地区设有分支机构,员工逾3100人。
  • 拉曼光谱在碳材料制备研究中的应用
    拉曼光谱在碳材料制备研究中,常用到TEM、SEM、X射线衍射(XRD)、红外光谱、X射线光电子能谱(XPS)以及拉曼光谱:这些方法中很多技术都可以起到互补的作用。例如,电镜与XRD、拉曼可以在结构表征中进行互补。红外、XPS和拉曼可以在化学基团的表征中进行互补。有些碳材料具备特殊的发光性质、电性质等,都可以通过一系列的表征手段进行机理解释,这对于深入理解碳材料的性质非常有助。在这些表征方法中,拉曼光谱所表达的信息是极其丰富的。并且拉曼的测量方式是非破坏性、非接触式的,因此在过去40多年间有非常多学者投身于碳材料拉曼光谱学的研究。在碳材料制备研究中使用拉曼光谱的主要目的是结构信息的表征,碳材料特征拉曼峰位所对应的一般性解释如下:G峰:在1580cm-1附近,归属于碳原子面内键的伸缩振动模,与石墨化程度有关;其峰宽与峰强也与缺陷有关;峰位与碳材料形态也有一定关系,如在碳纳米管中该峰会向低波数移动。D峰:在1350cm-1附近,归属于无序诱发的六边形布里渊区的边界振动模,用于缺陷表征。ID/G:常用来描述石墨结构中的点缺陷的密集度。2D峰(也被称为G’峰):在2680cm-1附近,用于表征石墨烯样品中碳原子的层间堆垛方式(或层数)。拉曼光谱在表征碳材料的晶格缺陷、层数和形态等结构信息方面是目前其他分析技术所无法替代的。目前在碳材料的论文中至少都会有一张拉曼光谱图。接下来为大家介绍一个使用安东帕Cora5001拉曼光谱仪检测石墨烯的实际应用案例,目的是为了评价石墨烯的两种制备方法。EXPERIMENT实 验 过 程样品为2种石墨烯:一种是采用CVD法在硅片上生长的石墨烯;另一种是采用化学溶液沉积法在玻璃载玻片上生长的石墨烯。Table1为拉曼光谱采集参数。图1:选用不同LOWESS平滑窗口处理的拉曼光谱在碳材料拉曼光谱测试中,有2点需要额外注意:一般在做碳材料拉曼检测时,仪器不需要做基线校正设置。因为若遇到一些碳材料的拉曼特征峰较宽时,进行基线校正可能会除去这种峰。需要谨慎选择光谱平滑参数。因为平滑有可能会对峰位和峰强造成细微改变,直接为数据分析引入误差。常用的平滑方法有S-G平滑、FFT滤波器和LOWESS平滑。在本案例中使用的是LOWESS平滑,选择的平滑窗口越宽(如图1中的蓝色曲线),虽然基线能够更平滑,但对于峰强的影响会越大。在本案例中,取最小的平滑窗口是最优的。因此,碳材料的光谱处理都需要根据自身特点做调整。并且在光谱平滑之前,数据不要进行任何插值处理,只需从仪器中导出最原始的数据即可。RESULT实 验 结 果不同的石墨烯制备方法[1]有可能会影响其结构特性,使用Cora5001拉曼光谱仪测试的2种石墨烯样品的测试结果如图2和Table2所示。主要从两方面进行表征:图2:使用CVD法在硅片上生长的石墨烯的拉曼光谱(上);以及使用化学溶液沉积法在玻璃上生长的石墨烯的拉曼光谱(下)缺陷分析在非常完美的石墨烯中,D峰是不会出现的。但从图2中,可以看到两个样品均出现了D峰,说明都是存在缺陷的[2]。但CVD法制备的石墨烯的ID/G低于化学沉积法石墨烯,因此CVD法石墨烯的缺陷更少[3,4]。G峰也与缺陷有关,G峰的半峰宽越小,且强度越低,则缺陷就越少[2]。通过观察G峰,也可以得出CVD石墨烯缺陷更少的结论。层数分析石墨烯的2D峰包含了层数的信息。A2.𝐷/A𝐺(峰面积) 的比值越高,则层数越少[5],若接近4时就意味着接近单层石墨烯[6]。 2D峰的半峰宽越窄,则层数越少[5]。在Table2中,CVD法合成的石墨烯的峰面积比值A2.𝐷/A𝐺为3.74,因此,CVD法石墨烯可以被近似的认为是单层石墨烯。而化学沉积法合成的石墨烯的2D峰的峰宽较宽,因此该石墨烯的层数是更多的。因此在本例中CVD法制备的石墨烯要优于化学溶液沉积法。拉曼光谱在碳材料制备研究中已经成为了不可缺少的表征技术,也为碳材料的制备方法、制备条件的优化提供大量有用数据。安东帕Cora5001便携式拉曼光谱仪希望在更多的科研研究中以及工业过程监控中发挥应用价值。References[1] S. A. Bhuyan, N. Uddin, M. Islam, F. A. Bipasha, S. S. Hossain Int. Nano. Lett. 2016, 6, 65 DOI: 10.1007/s40089-015-0176-1.[2] L. G. Cançado, A. Jorio, E. H. Martins Ferreira, F. Stavale, C. A. Achete, R. B. Capaz, M. V. O. Moutinho, A. Lombardo, T. S. Kulmala, A. C. Ferrari Nano Lett. 2011, 11, 3190 DOI: 10.1021/nl201432g.[3] A. C. Ferrari Solid State Commun. 2007, 143, 47 DOI: 10.1016/j.ssc.2007.03.052.[4] F. Tuinstra, J.L. Koening J. Chem. Phys. 1970, 53, 1126 DOI: 10.1063/1.1674108.[5] Y. Hao, Y. Wang, L. Wang, Z. Ni, Z. Wang, R. Wang, C. K. Koo, Z. Shen, J. T. L. Thong small 2010, 6, 195 DOI: 10.1002/smll.200901173.[6] A. Das, B. Chakraborty, A. K. Sood arXiv preprint 2007 ARXIV: 0710.4160.
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