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拉曼光谱仪的发展

20世纪90年始,一种称为全息陷波片(notchfilter)的全息布拉格衍射滤波器被引入拉曼光谱系统,它可以在抑制瑞利散射线的同时提高拉曼信号的检测灵敏度。另外,全息陷波片配合单色仪以及小型激光器使拉曼谱仪实现小型化。拉曼光谱发展到现在,便携式激光拉曼光谱仪采购,配备共焦显微镜系统的拉曼光谱仪能探测到的微区分辨率为1~2μm,可进行分子成分和结构的微区分析。联合超快激发光源和时问分辨技术的拉曼系统可实现纳秒、皮秒和飞秒的时间分辨拉曼光谱,便携式激光拉曼光谱仪,可以用来研究原子、分子的瞬态动力学过程。此外,拉曼显微图像技术、近场拉曼技术、结合扫描电镜的拉曼系统等大大拓展了拉曼光谱技术在微纳尺度的应用空间。





双波长拉曼简介

拉曼效应是一种分子特异性散射过程。由于其具有指纹属性,拉曼光谱技术非常适用于物质的表征。拉曼散射光的强度本质上是比较弱的,并且与波长的四次方成反比,这也符合散射光的基本定律,即使用较短的激发波长就会极大的增加拉曼光谱的强度。

然而,在使用短波长(强激光)时,样品可能会发生其他过程。显著的干扰是荧光,即被测样品吸收激光能量,并在内部弛豫过程之后以更长的波长重新发射。再发射的光信号会覆盖比拉曼散射光更宽的范围。










拉曼光谱仪知识

拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman, 1888(戊子年)-1970)。印度物理学家,又译喇曼。因光散射方面的研究工作和拉曼效应的发现,便携式激光拉曼光谱仪价格,获得了1930年度的诺贝尔物理学奖。1921 年,便携式激光拉曼光谱仪厂家,印度物理学家拉曼(C. V. Raman)从英国搭船回国,在途中他思考着为什么海洋会是蓝色的问题,而开始了这方面的研究,促成他于 1928 年 2 月发现了新的散射效应,就是现在所知的拉曼效应,在物理和化学方面都很重要。



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