拉曼光谱仪
台式拉曼光谱仪Advantage 532是一台***的台式拉曼光谱仪。用远红外光波照射分子时,只会引起分子中转动能级的跃迁,得到纯转动光谱。相对于Advantage系列的其他型号来说,它具有更高的信噪比。台式拉曼光谱仪(633)DeltaNu经典的以633 nm为激发光源波长的***台式拉曼光谱仪。Advantage 633拉曼操作简单,适用于溶液、凝胶、粉末和涂层,完善的配件选择可以实现对各种类型的样品进行分析。台式拉曼光谱仪(785)Advantage 785TM采用了785 nm的近红外激发波长,有效的降低了荧光背景的干扰,而这种干扰在采取了更短的激发波长时可能非常强烈。告别荧光的台式拉曼光谱仪Advantage 1064 提供了色散型拉曼光谱中波长的激光源,同时它还保持了非常高的灵敏度——凭借其电子迁移 InGaAs光电阴极和电子轰击 CCD 技术。
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一般来说,拉曼光谱仪的分析可以分为三种:定性分析、定量分析、结构分析。定性分析是指不同的物质具有不同的特征光谱,因此可以通过光谱进行定性分析。拉曼光谱仪在各领域的应用拉曼光谱技术在检测领域的应用每种拉曼光谱在其应用领域均有其独特优势,共焦显微拉曼光谱技术可以实现样品微区的剖层分析。定量分析是指根据物质对光谱的吸光度不同的特点,来对物质的量进行分析。结构分析是指对光谱谱带的分析,这是进行物质结构分析的基础。根据拉曼光谱仪的分析能力,在材料、生物、化学、、食品等各个领域均有所应用,下面是相关应用领域的介绍。 拉曼光谱仪的应用很广,在化学、材料、生物、食品等众多领域都有广泛应用,下面我也来给大家介绍几种应用。 1、拉曼光谱仪在化学研究中的应用 拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以鉴别特殊的结构特征或特征基团。拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判断的依据。在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,由此拉曼光谱可提供有关配位化合物的组成、结构和稳定性等信息。另外,许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和鉴别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。
拉曼光谱技术在材料科学研究中的应用
拉曼光谱在材料科学中是物质结构研究的有力工具,在相组成界面、晶界等课题中可以做很多工作。包括:
(1)薄膜结构材料拉曼研究:拉曼光谱已成CVD(化学气相沉积法)制备薄膜的检测和鉴定手段。拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非晶硅、氢化非晶硅、金刚石、类金刚石等层状薄膜的结构。
(2)超晶格材料研究:可通过测量超晶格中的应变层的拉曼频移计算出应变层的应力,根据拉曼峰的对称性,知道晶格的完整性。
(3)半导体材料研究:拉曼光谱可测出经离子注入后的半导体损伤分布,可测出半磁半导体的组分,外延层的质量,外延层混品的组分载流子浓度。
(4)耐高温材料的相结构拉曼研究。
(5)全碳分子的拉曼研究。
(6)纳米材料的尺寸效应研究。
拉曼光谱在生物学研究中的应用
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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。
生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:
(1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转
(2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸缩振动
(3)蛋白质侧链构像:丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化
(4)对构像变化敏感的羧基、巯基、S-S、C-S构像变化
(5)生物膜的脂肪酸碳氢链旋转异构现象。
(6)DNA分子结构以及和DNA与其他分子间的作用。
(7)研究脂类和生物膜的相互作用、结构、组分等。
(8)对生物膜中蛋白质与脂质相互作用提供重要信息。
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