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拉曼光谱技术
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拉曼光谱技术相关的方案
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。
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。
环境污染物快速分析的表面增强拉曼光谱技术
本论文采用拉曼光谱法检测不同基底制备工艺对芴的增强效应,为表面增强拉曼光谱技术应用于环境污染物提供一定的理论与试验基础。
拉曼光谱技术在血脂异常诊断试验中的应用
拉曼光谱基于分子振动产生,可以反映分子的结构和构象,从分子水平反映组织病理变化,是一种基于分子水平的检测手段。疾病的发生与分子蛋白质、脂类、核酸、糖等各种成分的改变相关,而光谱技术是了解这些物质变化最灵敏的技术。
表面增强拉曼光谱技术应用于海参中抗生素残留检测
如海仪器基于拉曼光谱技术,结合自身在拉曼光谱仪设备和光谱软件研发优势推出了拉曼光谱抗生素速测试剂盒。其中呋喃速测试剂盒针对水产品中呋喃类药物设计,该方案整体检测耗时在30min内,单次检测成本不超过15块,能够高效、快捷的检出养殖水及各类水产品中呋喃类药物残留。
安捷伦高速透射拉曼光谱的光束增强器技术
透射拉曼光谱 (TRS) 是一项功能强大的药物分析技术,适用于胶囊和片剂的整个样品无损分析。本应用简报介绍了使用安捷伦光束增强器可在不增加激光功率的情况下使测量速度提高 10 倍以上。增强器可使片剂中的活性药物成分比例 (% w/w) 在 10 ms 内得到测定。
拉曼光谱技术在鉴别羊毛羊绒应用中的探索
羊绒是珍贵的动物纤维,其质地柔软、富有弹性,具有一定保健作用,有“软黄金”的美誉,比羊毛的价格高出几倍左右,所以基于羊绒的性能优良和价格昂贵等原因,建立客观和科学的方法逐渐成为当务之急。纯正的羊毛和羊绒纤维主要由蛋白质组成,目前常用的鉴别羊毛和羊绒的方法有很多,如利用显微镜技术观察羊毛羊绒外观形貌的鳞片结构进行区分、化学分析方法鉴别、光谱技术成分鉴别等。其中光谱技术可以从分子结构信息进行区分,并且可以不破坏样品直接检测。本文利用拉曼光谱技术对鉴别羊毛、羊绒之间进行初步探索,期望获得一种快速、无损、无接触且用量少的检测方法。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
拉曼光谱在鉴定真假红珊瑚中的应用
红珊瑚是名贵的装饰品,但市场上用其他颜色冒充红珊瑚的情况多见,急需一种快速、无损伤的检测技术对红珊瑚进行定性鉴别与定量分析。采用显微拉曼光谱技术对市面上流通的红珊瑚、珠宝等材料的测试与鉴定具有极佳的效果,染色红珊瑚与天然红珊瑚的拉曼光谱明显不同,因此,可以通过拉曼光谱分析技术快速、准确、无损伤的将真实红珊瑚和人工染色红珊瑚区分开来。
使用 Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪穿透棕色瓶快速测试溶剂——利用 Vaya 的空间位移拉曼光谱 (SORS) 技术鉴别原辅料
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪是一种药物分析系统,能够穿透棕色瓶对多种化学溶剂进行原辅料验证。Vaya 利用空间位移拉曼光谱 (SORS) 技术,可以进行穿透包装鉴别测试,并在手持式设备的屏幕上生成明确的“合格/不合格”结果。本研究中测试的溶剂常用于合成某些生物药物,或在整个生产过程中对生物制剂的质量属性进行分析测试。本文提供的数据展示了 Vaya 拉曼光谱系统如何用于仓库中原辅料的快速身份验证,而无需打开任何溶剂瓶。
利用拉曼光谱技术检测犯罪现场的体液和残留物
纽约州立大学奥尔巴尼分校化学系莱德涅夫教授,使用拉曼光谱开发出了一种通用的验证性测试,且这种测试是无损的,适用于所有主要种类体液。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。
表面增强拉曼光谱(SERS)【微光谱应用】SERS技术在农药检测中的应用
蜜蜂在授粉作物中起至关重要的作用。随着蜜蜂死亡率的增加,学者们正研究使用光谱技术监测潜在有害杀虫剂的浓度水平。吡虫啉是与蜜蜂死亡有关的杀虫剂之一,本文分析了表面增强拉曼光谱(SERS)测量吡虫啉的痕量水平的有效性。
骨骼样本成分“快照”-- 拉曼光谱无损分析
拉曼光谱是研究生物组织(如骨骼)一项极好的技术,因为它可以应用于固定和新鲜的样本,只需最少的样品制备;拉曼光谱允许进行无损化学分析,利用光谱,为我们提供丰富的信息。在本篇中,我们使用爱丁堡共聚焦显微拉曼光谱仪RM5观察不同类型的骨样本
拉曼光谱表征无定形硅和微晶硅
沉积在玻璃或碳化硅上的硅广泛用于生产光伏电池,无定形和微晶硅的比例与分布对于电池性能很关键,因此这两种成分的检测非常重要。拉曼光谱是非常适合这种应用的技术,因为这两种形式的硅会产生极易分辨的不同拉曼光谱,并可采用比尔定律方法进行定量分析,同时可里采用拉曼成像技术给出晶体硅与无定形硅空间分布的详细信息。经证实,过高的激发激光功率会将无定形硅转化为晶体硅,因此必须严格限制激光照射到样品功率大小。特别是某个分析方法必须在多个生产工厂内与多个仪器上重复使用时,配备激光功率调节器的Thermo Scientific DXR 显微拉曼光谱仪是此类应用的最佳选择。
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”。
拉曼光谱+微纳塑料+检测
表面增强拉曼光谱(SERS)技术是一种结合拉曼散射和纳米技术的超灵敏振动光谱技术,检测水平可低至单分子,可应用于微纳塑料的检测研究。复旦大学张立武课题组之前的研究工作中,首次报道利用 SERS 技术实现了环境纳米塑料的检测(EST,2020, 54(24): 15594)。但是该研究中采用的商业化 Klarite 基底成本昂贵,不适宜广泛大规模的应用。
RM5带你探索偏振拉曼光谱
对于某些分子或样品,普通的拉曼光谱数据可以通过控制激发样品的光的偏振和样品的光散射来扩展。利用这种技术收集的拉曼光谱分析可以提供有关样品分子结构的信息,包括其振动模式的对称性,以及高度有序的样品,如晶体、聚合物和碳材料。RM5共焦显微拉曼光谱仪可以配置由电脑软件自动控制的偏振片,能够让用户更加轻松方便地获取并分析拉曼光谱和偏振拉曼的Mapping谱图。测试数据均可保证 1µm的空间分辨率,这均归功于RM5真正的共焦针孔。本应用将介绍关于光的偏振和偏振拉曼光谱的基本理论,以及RM5应用偏振拉曼的测试实例。
小鼠肠道组织切片“全息”成像--拉曼光谱多光子成像
采用RMS1000共聚焦显微拉曼光谱仪的多光子显微成像技术,可以对小鼠肠道切片样本进行成像。RMS1000配备一个外部飞秒激光器和TCSPC,用于先进的光谱和时间分辨的多光子成像技术,如2PEF和SHG,增强了拉曼成像的核心能力。
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。
显微拉曼光谱在电化学中的应用原位锂离子电池研究
介绍在电化学中,利用显微拉曼光谱实现原位分析的方法。显微拉曼光谱的应用范围非常广泛,在电化学中,研究人员利用这项技术实现原位分析,追踪一些动态现象。锂离子聚合物电池的循环机制可以理解为在聚氧化乙烯(PEO)和锂盐组成的聚合物电解质中的离子传输,以及锂离子在V2O5负中的插入和脱出。借助于显微拉曼光谱,可以获得与这些行为相关的信息,实现对电池中相关过程的监控。
人工合成流体包裹体的拉曼光谱分析研究
拉曼光谱分析毛细管样品具有简单、直接、快速、精准等优势,拉曼光谱仪检测毛细管样品不会干扰到样品内流体的信号,同时,由于毛细管具有宏观尺寸,因此,拉曼光谱仪激光束不仅能精确地聚焦到每个相态,而且能够采集到很好的拉曼信号。人工合成的包裹体能够清晰完善的演绎相变过程及特点,为鉴定天然包裹体的准确观测奠定了基础,二氧化碳人工合成包裹体可以作为标样,作为校验应用与自然界包裹体分析研究的各种仪器和测试方法的标准,并为天然流体包裹体的拉曼光谱检测提供技术上的可行性和实用性。
拉曼光谱及拉曼成像在医学医疗研究中的应用
疾病诊断,尤其是细胞和组织癌变的早期发现,一直以来都是困扰人们的难题。随着科技进步和医疗技术水平的发展,人们对于早期病变组织的诊断灵敏度和准确性获得了很大提高。但是有些疾病,1例如有胸痛临床表现的急性心肌梗塞等,必须在最短的时间内做出正确的判断,最为常见的诊断手段是心电图。但是约33%的病人其心电图是没有异常的。而其他常规诊断手段如血检,需要长于1h的时间,且必须在专业实验室中进行,远远超出了必须获得诊断结果的时限。在癌变组织中,即使在细胞或组织尚未发生电镜下可见的形态学改变之前,由于细胞增殖、分化或恶变及一些活性因子的分泌等都会引起组织中DNA、RNA、蛋白质和脂类等物质的结构改变,仅仅依赖传统方法,无法实现快速准确的诊断。拉曼光谱技术作为一种分子振动光谱技术,可以很容易的实现对这些物质的检测和鉴别,这在早期诊断中显得尤为重要。相比荧光和红外分析方法,共焦显微拉曼成像光谱技术具有无需样本预处理、无损伤、微区检测、穿透度深、光谱分辨率高、谱带信息丰富、无惧水等优势。
拉曼光谱在制药及药检中的应用
拉曼光谱技术是一种非接触,无损的快速检测技术,能方便地给出物质的结构、组分等指纹信息,并且能从分子层面上识别各类物质及晶型结构,非常适合用于制药过程及药品检测。
硫化铟薄膜材料的拉曼光谱研究
本文通过分析304 cm-1、930 cm-1处拉曼峰位的红移进一步证实了Cu掺杂后薄膜晶粒尺寸增大,通过缺陷程度的变化证明了Cu掺入 晶格间隙的掺杂机理。 激光显微共聚焦拉曼光谱技术是一种无损伤、无接触、灵敏度高的检测手段,通过晶体的拉曼光谱可以了解晶格内部有关化学键、晶格程度、晶格畸变以及相变等信息,为薄膜在太阳能电池、导电材料、光电器件、催化、传感等领域的应用提供理论指导与实验依据。
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。
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