拉曼光谱在高分子材料中的应用
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拉曼光谱可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。 3、拉曼光谱在生物学研究中的应用 拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。 4、拉曼光谱在研究中的应用 各种因所含化学成分的不同而反映出拉曼光谱的差异,拉曼光谱在研究中的应用包括:化学成分分析、的无损鉴别、的稳定性研究、的优化等。
手持式光谱仪的原理是什么?
手持式光谱仪的原理 手持式光谱仪是一种常用的分析仪器,具有、便携、准确等特点,被广泛用于矿石、环境、合金、消费品等领域中。手持式光谱仪的原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。手持式光谱仪要求具有高的分辨率和信噪比、更好的强度准确性和波长准确性以及强的抗外界干扰性和优良的仪器稳定性,在仪器的软件上,要求能够进行导数、去卷积等复杂的数学计算,能够计算光谱间相似度、模式识别分析、支持多元校正分析和用户自建谱库并进行检索。手持式光谱仪原理手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X 射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。由Moseley定律可知,便携式拉曼光谱仪结构,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特***息。
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手持式拉曼光谱仪的特性说明
产品特性 取样方式 无需样品的制备或其他特殊的处理过程,更无需其它任何耗材,只需按一个键即可在几秒钟内给出结果。的激光可以穿透制药领域常用的容器和包装,大大减少了常规采样和实验室分析方法需要的时间和成本。也无需待检区的洁净室,甚至可以对力活性成分(APls)进行鉴定。 手持式设备 不到1.8公斤的重量使得可以方便的用于卸货码头、仓库等任何需要快速物料鉴定的场所。 实时投料 内置DecisionEngine分析软件,拉曼光谱仪结构,对于给定的物料可以在30秒内给出一个明确的“通过/失败”的结论,以提示用户该物料的验证得到确认还是否定,使得精益生产中的实时投料得以实现。 快速创建过程 仅需少量的样品即可完成方法的建立。管理员可以通过直观的用户界面在任何时间轻松地创建新的方法,而免去了其它常规分析技术所需要的费时、费力、昂贵的方法创建过程。 坚固耐用 符合标准对于坚固性的要求,手提式拉曼光谱仪结构,包括跌落,冲击,振动和极端温度下使用的要求。 分析结果 当测量完成后,即显示出明确的通过/失败的鉴定结果,同时允许管理员增加其他需要的附加信息。 如果物料和期望的内容不一致,便携拉曼光谱仪结构,可选的搜索模式允许管理员进入化学物质库搜索并确定未知的化学物质。 符合规范体系 符合21 CFR Part 11的要求,同时拥有UL和CE的证书。其内置的自我诊断功能,可以在测量前对设备进行系统的检查,使其满足NIST和ASTM的标准要求。 分析费用 会很快的影响和改变原有的操作方式,达到节省时间和降低管理费用的目的。待检区的减少或者彻底去除使得需要的仓库空间大大降低,同时快速的物料鉴定使得准时配送(JIT)得以实现。对于原辅料的鉴定,给出实时的是否合格的结论,而不像传统分析方法那样需要一个检测的周期,而且无需任何***或其它耗材。
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