显微共聚焦拉曼光谱仪
显微共聚焦拉曼光谱仪是一种通过激光散射来确定物质的结构和成分的非侵入性技术。在现代化学、材料科学、生物医学等领域,应用越来越广泛,并且在各种重要领域有着极其重要的作用。它利用共聚焦光学(con-focal)的原理,使得纵向分辨率得到了提高。同时,它还使用激光进行激励,使样品发生拉曼散射。在拉曼散射过程中,激光被散射,并且具有一个非常小的偏移,这就是所谓的拉曼漂移。引起拉曼漂移的原因是振动能量从分子的基态转移到个激发态,而在范围内,每种分子都有一的拉曼漂移。
显微共聚焦拉曼光谱仪的应用领域
1.材料科学:用于材料表征、相变分析、纳米材料研究等。通过拉曼光谱可以获得材料的化学成分、晶体结构、应力分布等信息。
2.生物医学:用于细胞和组织的成分分析、传递研究、病理诊断等。可以通过拉曼光谱获得生物分子(如蛋白质、核酸)的结构和变化。
3.环境科学:用于环境污染物的检测和分析、地质样品研究等。可以通过拉曼光谱获得土壤、水样等的化学成分和污染物信息。
4.研究:用于分子的结构分析、传递研究、品质控制等。可以通过拉曼光谱获得的结构和成分信息。
显微共焦激光拉曼光谱仪
拉曼光谱是光作用于物质分子时发生非弹性散射(拉曼散射或拉曼效应)所形成的光谱,拉曼位移直接反映物质分子各振动能级的能量。拉曼光谱已成为一种重要的物质组成分析和分子结构研究手段。显微共焦激光拉曼光谱仪实现了对样品的微区和微结构的光谱分析,并能提供其显微分布图像,其共聚焦设计实现了在不破坏样品的情况下对样品进行不同深度的探测。实验操作简便,测试速度快,通常是原位测试,对样品无消耗、无污染,测试微区可小于2微米。
显微共聚焦拉曼光谱仪
显微共聚焦拉曼光谱仪是一种高分辨率的显微镜,结合了共聚焦显微镜和拉曼光谱学的优势,可以实现高分辨率、高灵敏度的化学成分分析和三维成像。其工作原理如下:
显微共聚焦拉曼光谱仪采用激光作为光源,经过一个可调焦透镜聚焦到样品表面。样品吸收巡分光子能量,其余光子被散射。散射光通过物镜进入光谱仪,经过分光镜分为丕回波长的光线。基史一部分光线进入拉曼光谱仪,通过波谱仪分析样品的拉曼光谱,得到样品的化学成分信息。
另一部分光线则进入共聚焦显微镜,经过准直器和反射镜聚焦到样品表面,形成高分辨率的光学图像。显微镜采用扫描镜片技术,通过扫描样品表面,获取样品的三维成像和化学成分分布信息。
显微共聚焦拉曼光谱仪具有高分辨率、高灵敏度、非接触式测量等优点,广泛应用于材料科学、生物医学等领域的研究。
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