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便携拉曼
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便携拉曼相关的方案
基于SERS的便携拉曼技术在农残鉴定中的应用
相对于色谱检测方法和其他分离方法,拉曼光谱法作为一种快速、无损、安全的检测技术,具有快速正确、重现性好、样品前处理简单、紧凑便携、适用广泛等特点,已经在检测有害非法添加物、超量超范围使用添加剂(如食品中的合成色素等)、水果蔬菜的农药残留、筛检掺假食品(假如汁饮料掺假等)等食品安全检测领域发挥着积极的作用SERS可以提供一种快速的、原位检测的替代方法用来检测辛硫磷、乙酰甲胺磷等农药。 海洋光学的Accuman-SR510便携式拉曼光谱仪结合纳米金表面增强技术是一款非常适用于此场景的快速检测设备,据此我们对果蔬种植中常用的农药进行了常规拉曼光谱和表面增强拉曼光谱的检测。
基于SERS的便携拉曼技术在非法添加中的应用
相对于色谱检测方法和其他分离方法,拉曼光谱法作为一种快速、无损、安全的检测技术,具有快速正确、重现性好、样品前处理简单、紧凑便携、适用广泛等特点,已经在检测有害非法添加物、超量超范围使用添加剂(如食品中的合成色素等)、水果蔬菜的农药残留、筛检掺假食品(假如汁饮料掺假等)等食品安全检测领域发挥着积极的作用。SERS可以提供一种快速的、原位检测的替代方法用来检测罗丹明b,菊酯,孔雀石绿和其它添加物。
芬太尼便携/手持拉曼光谱检测仪快速检测
该检测方法采用表面增强拉曼光谱技术,可对芬太尼整类化合物现场快速定性检测,仅需将待测物溶液2至5微升滴于芯片上,置于便携式拉曼光谱仪的检测池检测即可,耗时约为10秒。此外,该检测方法灵敏度高,可达到ppm级别(百万分之一),且可实现包裹外包装残留物检测,“无须开包,即可检测”。
岛津便携式拉曼光谱法快速鉴别再生塑料颗粒固体废物属性
本文利用岛津便携式拉曼光谱仪RM-3000对再生塑料组分进行快速筛查检验,整个测试可在1min内完成,仪器操作简单便捷。综合样品和标准谱图的匹配度和拉曼峰对比分析,可快速对测试结果做出判定,结果可靠,可满足进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别的需求。
拉曼光谱技术在爆炸物检测领域的应用
拉曼光谱技术应用到爆炸物检测领域,重点分析了显微激光共聚焦拉曼光谱技术、表面增强拉曼光谱技术、便携式拉曼光谱技术在爆炸物检测分析领域的应用。
润滑油定性鉴别的拉曼光谱研究
采用便携式拉曼光谱技术对石油产品进行指纹图谱鉴别,取得了良好效果。选取润滑油,并掺杂石油醚组成润滑油混合样品,通过测定油品的拉曼指纹图谱,探索拉曼指纹图谱对润滑油产品的鉴别性能,为润滑油产品拉曼光谱鉴别方法的建立提供实验依据,希望为质量监督提供简单高效的现场检测手段。
拉曼光谱技术在纺织文物鉴定分析解决方案
拉曼光谱技术对纺织文物鉴定具有快速、高精度、实时和便携等优势,为纺织品质量控制、真伪鉴定和产品创新提供支持。纺织文物易出现有机高分子断裂或氧化导致色彩变淡,需及时鉴定。拉曼光谱技术可回溯纺织文物生产年代与染色技艺,助力文物复原、修复、保存和展出。
拉曼在荧光粉材料鉴别中的应用
使用海洋光学的便携式拉曼光谱仪Accuman SR510进行拉曼光谱的探测。其中黄色荧光粉LMY系列为铝酸盐YAG荧光粉,化学性能稳定、光转化效率高,可被蓝光(450-470nm)有效激发,用于正白LED的封装,可应用于白光光源、显示背光源,照明,灯饰以及信号指示灯等;红色荧光粉LAM-R系列为稀土离子激活的碱土金属硅氮化物荧光粉。
“禁塑令”进入倒计时!手持拉曼可快速高效鉴别违禁塑料
卓立汉光手持式拉曼光谱仪便携,可以高效快速地对塑料制品进行分析,此外,仪器搭载的实用软件和简单的操作方式,使得用户不需要拥有任何专业的分析化学知识,就可在现场应用中使用手持式拉曼设备,方便非光谱专业人员在现场进行快速鉴别
岛津便携式拉曼光谱仪鉴定药物的不同晶型
RM-3000便携拉曼光谱仪采用独特的手持端设计,激光功率和曝光时间等参数可灵活设定,支持方法建立、快速鉴别、光谱检索、谱库管理、自校准等多种功能,方便各种场景测定模式。
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.
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。
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。
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+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。
拉曼光谱在石墨烯中的应用
拉曼光谱已经成为石墨烯的表征和改性研究中必不可少的工具,在石墨烯的层数、缺陷表征,以及掺杂、堆叠、层间嵌入、环境影响等方面的研究起着非常重要的作用。拉曼成像不仅可直观的表征不同层石墨烯层数的空间分布,还可以表征石墨烯掺杂、形变引起的拉曼峰位、峰形变化的分布。
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。
时间门控拉曼解决陶瓷材料荧光干扰
二氧化锆是重要的陶瓷材料,具有相变增韧、高温热稳定性优良、热导率小的优点。传统拉曼检测中,荧光干扰使得无法获得拉曼特征信息。时间门控拉曼可直接测得二氧化锆的本征拉曼光谱,并已在上海大学时间门控拉曼实验室进行了充分验证。
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。
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。
聚合物薄膜的拉曼成像
拉曼光谱可与AFM联用,不仅可获得聚合物薄膜的表面形貌图,还可以获得拉曼光谱及拉曼成像图,可多元化的信息共同全面的表针此聚合物。
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-非均相固体的快速表征工具
拉曼光谱可用于识别或表征有机与含有共价键的无机固体材料,无需样品制备;拉曼光谱还可直接通过玻璃或塑料包装测量样品。这些独特的能力使拉曼光谱对诸多行业更具吸引力。拉曼技术在显微领域的发展已经相当成熟,小直径激发激光束可聚焦并分析微区。拉曼光谱所用激发激光的典型光束直径为1-2mm。通过光学聚焦,可轻松聚焦于直径小于1微米的区域。
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。
拉曼光谱仪在粉尘检测领域的应用
拉曼光谱是分子振动的指纹谱,不同的物质分子具有不同的振动频率,因此常作为物质识别的重要依据,具有无需样品制备、灵敏度高、重复性好等优势。便携式拉曼光谱技术的商品化也大大降低了工作成本,使其在一线工作生产中作为粉尘定性、定量的快速检测分析手段成为可能。本文通过拉曼光谱仪定量分析二氧化硅粉尘样品,通过实验证明其在粉尘领域应用的可行性。
透射拉曼光谱应用综述
使用透射模式测试样品可以解决传统背反射显微拉曼所无法实现的问题。尽管透射拉曼并不是新兴技术,但是随着与高功率近红外激光器和精细附件联用的实现,人们对透射拉曼的研究热情与日俱增。透射拉曼要求材料是可以实现漫散射的,比如药片、胶囊或其他漫散射或透明材料等需要获取整体信息的样品。它的应用不单单局限于医药领域,其他比如生物材料 (组织、食物)或聚合物也可进行透射拉曼分析。透射拉曼的优势是可以穿透包装材料实现样品检测。
基于拉曼光谱的肉类品质评价
目前消费者对肉品质的评价主要取决于观察肉的颜色和大理石花纹及感官评价,但却难以评价肉的嫩度、咀嚼性和多汁性。拉曼光谱技术凭借其快速、无损、精确度高等特点在肉品质评价领域快速发展。拉曼光谱可以监测蛋白/脂质氧化过程中分子振动信息的变化。
应用分享丨偏振拉曼光谱测量
使用偏振拉曼测量支架搭配如海光电偏振拉曼探头使用可实现样品的偏振拉曼光谱测量。通过固定入射光与散射信号的偏振方向,转动样品,测试样品不同偏振方向上拉曼光谱的差异,从而可实现对分子取向以及化学键振动对称性等信息的测量。支架的共轴设计可使样品在转动时激光点不会产生偏离,同时模块化的设计更方便用户选择最佳配置。
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。
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大连泰思曼科技有限公司
普拉瑞思科学仪器(苏州)有限公司
美国Q-Lab公司中国代表处
上海科拉曼试剂有限公司
上海新漫传感科技有限公司
MappingLab Limited,UK
北京翰百赫仪器有限公司(德国赫施曼中国技术服务中心)
上海伟漫化妆品公司
苏州曼特莱精密电子有限公司
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