2025-12-12 17:38:33表面增强拉曼散射
表面增强拉曼散射是一种增强拉曼散射信号的技术。通过在样品表面沉积金属纳米结构,如金、银,可以显著提高拉曼散射信号的强度。其原理涉及金属表面的局域电磁场增强效应。表面增强拉曼散射在化学、材料科学、生物医学等领域有广泛应用,可用于研究分子结构、表面吸附、生物分子相互作用等,为科研和实际应用提供了有力工具。

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2023-04-12 15:27:313·15的食品安全问题,请交给表面增强拉曼(SERS)
国际消费者权益日1983年,国际消费者协会把每年的3月15日定为国际消费者权益日。此后,每年3月15日,世界各地的消费者及有关组织都要举行各种活动,推动保护消费者权益运动进一步发展。每年3·15晚会曝光的黑幕中,食品安全都是重灾区。去年的土坑酸菜、掺假的红薯粉条和肮脏的火腿肠,今年的调香“泰国香米”、半天妖烤鱼食材等问题,让消费者触目惊心。Q食品安全问题主要出在哪里?A大部分食品安全问题都来自掺伪,主要包括掺假、掺杂和伪造。是指有目的地向食品中加入一些非固有成分,以增加其重量或体积,而降低成本;或改变某种质量,以低劣色、香、味来迎合消费者心理的行为。掺假是指食品中添加了廉价物质,替换次等营养物质,以次充好掺杂是指在食品中加入一些杂质物,混淆视听伪造是指包装标识或产品说明与内容物不符,挂羊头卖狗肉瑞士万通 Misa{ 让食品掺伪无处遁形 }Misa 是瑞士万通便携式 SERS 分析仪,专门用于检测复杂基质中的非法添加物质。Misa 基于表面增强拉曼(SERS)技术,具有强大的算法,可快速、智能、简便地进行分析,即使是非技术人员也能轻松使用。Misa 为您带来前所未有的便捷测试体验 快速得出结果 简便的操作,无需专业的化学知识 直观的引导式工作流程 极少的化学药品和溶剂用量 完整的痕量检测解决方案 成熟的应用以及案例案例牛奶中的三聚氰胺第 一步:创建标准数据库首先建立三聚氰胺的标准 SERS 参考图谱,在银基质 P-SERS 试纸上分析三聚氰胺标准品。三聚氰胺标准SERS图谱第二步:样品检测我们将市场买入的淡奶油中加入三聚氰胺,模拟受污染的乳制品并直接进行测试, 其浓度范围为1μg/mL~500μg/mL。取每种样品10μL直接移液到 Ag 基质 P-SERS 试纸上,短暂干燥,然后插入 Misa 的 P-SERS 附件中进行分析。第三步:结果计算根据标准图谱,选取685cm-1处的三聚氰胺峰,下面光谱图清晰的分辨出了含有不同浓度三聚氰胺的淡奶油样品。不同浓度的三聚氰胺SERS谱图
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2023-04-08 09:13:40Spider2000+便携式二维拉曼成像光谱仪
1产品简介Spider2000+便携式二维拉曼成像光谱仪采用如海光电自主研发的科研级微型共焦拉曼光谱仪RMS2000作为拉曼内芯,从而使得它拥有高灵敏度、高分辨率、强穿透能力以及较好的抑制荧光干扰能力。优化的光路设计可使得拉曼激光光束在通过长焦显微物镜后光斑可达到微米级别,可精确采集微米级样品的拉曼光谱。此外,仪器采用高精度二维自动化移动平台,可实现自动扫描mapping成像功能。Spider2000+便携式二维显微拉曼成像光谱仪配备专门为拉曼系统设计的长焦显微物镜,Spider2000+增加上光源反射式照明成像,可通过CCD相机获得样品清晰的显微明场成像,激光经过物镜后光斑接近衍射极限,克服了普通拉曼系统中收集拉曼信号的焦面稍高于或稍低于实际焦面的问题,并且独特的共焦式设计使得样品荧光信号得到有效抑制,从而提高拉曼光谱质量。2产品特点高灵敏度:最低可检测到0.3%浓度无水乙醇特征峰。高分辨率:6cm-1@25μm狭缝。强大软件功能:支持mapping自动扫描、数据库识别等功能。高品质物镜,光斑可达微米级。高精度二维自动化平台。3应用领域4产品规格
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2017-05-05 09:26:36为什么表面增强拉曼散射用于分子结构的探索
 
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2025-05-21 11:15:26半导体激光器怎么增强功率
半导体激光器怎么增强功率 半导体激光器(Semiconductor Laser)在现代科技中扮演着至关重要的角色,尤其是在通信、激光打印、光谱分析等领域。随着应用需求的不断提升,增强半导体激光器的输出功率成为了研究的一个关键方向。本文将深入探讨如何通过不同的技术手段来提升半导体激光器的功率,分析影响功率的因素及解决方案,并为未来的发展提供可能的技术路径。 半导体激光器功率提升的挑战 提升半导体激光器功率是一个复杂的工程问题。半导体激光器的核心问题在于如何在保证器件稳定性的同时增加输出功率。随着功率的增加,热效应、光学损失以及材料的承载能力都会受到考验,尤其是在高功率工作条件下,激光器的热管理与散热能力成为了功率提升的关键因素。 采用多量子阱结构提升功率 在半导体激光器的设计中,采用多量子阱(MQW)结构是一种常见的提升功率的手段。多量子阱结构通过在半导体材料中引入多个量子阱,可以增加电子-空穴对的复合效率,从而增强激光输出功率。量子阱的设计优化,不仅能提高激光器的效率,还能在一定程度上减少由于高功率输出产生的热损耗。 高效率热管理与散热技术 热管理是半导体激光器功率提升过程中不可忽视的因素。随着功率的提升,激光器内部的温度将急剧升高,过高的温度会导致材料退化甚至器件失效。因此,采用高效的热管理设计显得尤为重要。目前,常见的散热技术包括采用高导热材料、优化热沉设计以及集成热管技术等。这些技术可以有效降低激光器的工作温度,保持器件的长期稳定性。 增强电流注入与载流子注入效率 半导体激光器的输出功率与电流注入的效率密切相关。提高电流的注入效率和载流子注入效率是增强功率的一个重要途径。通过改善电极设计,降低电流注入过程中的电阻损耗,可以提高电子和空穴的复合效率,从而实现更高的激光输出功率。 采用外部光反馈技术 外部光反馈技术是通过在半导体激光器外部加入适当的光学反馈元件(如光纤或衍射光学元件),来增强激光器的功率输出。此类技术通过控制反馈光的强度和相位,优化激光的模式稳定性和输出特性,达到提升功率输出的目的。 高功率半导体激光器的集成与模块化设计 为了进一步提升半导体激光器的功率输出,集成与模块化设计逐渐成为一种有效的方案。通过将多个低功率激光器阵列化或并联工作,可以有效提高整体输出功率。这类设计不仅能够提高功率密度,还能够通过模块化方式进行灵活配置,满足不同应用场景的需求。 结论 半导体激光器功率的提升不仅仅是提升单一参数的问题,而是需要综合考虑热管理、光学设计、电流注入效率以及外部反馈等多个因素的优化。随着技术的不断进步,我们有理由相信,未来的半导体激光器将在高功率输出和高效能方面取得更大的突破,为各行业带来更多创新与应用机会。
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2022-10-26 11:44:49助力科研丨瑞士万通电化学拉曼联用系统
什么是原位(in situ)表征?什么是非原位(ex situ)表征?来看看业内大牛的比喻。非原位表征就像看死鱼,虽然能够看鱼的样子,显示出部分特征,但获得的信息十分有限;原位表征就像是看鱼缸中的活鱼,除了样子,还能够实时看到鱼的动作、呼吸状态和身体情况等,获取的信息更丰富。正因如此,各种电化学原位表征技术(如 EC-XRD、EC-FTIR、DEMS、EC-Raman 和 EC-TEM 等)的应用越来越普遍,逐渐成为电化学研究中的常用测试手段。电化学拉曼联用EC-Raman电化学测试技术具有如下特点◆ 可对样品施加电流或电压的激励信号,以调节样品的状态◆ 具备高灵敏度◆ 适用于无机或有机溶液◆ 只需要简单的装置◆ 无法直观获得样品内部的结构变化信息拉曼光谱具有如下特点◆ 固体液体均适用◆ 可利用 SERS 效应◆ 非接触式测量◆ 可获样品内部的结构或相态转变信息◆ 不能改变样品的状态显然,这两种技术具有天然互补的优势,二者相结合获得的数据相关性比独立使用它们时大很多。Metrohm EC-Raman瑞士万通旗下拥有多种型号的电化学工作站和拉曼光谱仪,为了让电化学原位拉曼光谱测试技术更方便地为研究人员服务,推出了一整套 EC-Raman 的解决方案。整套系统由 Autolab 电化学工作站在测试过程(如CV)中发送TTL指令给拉曼光谱仪以触发拉曼光谱的采集,示意图如下:我们以经典的铁氰化 钾/亚铁氰 化钾体系为例,拉曼光谱参考谱图如下:Metrohm EC-Raman 电化学原位拉曼测试系统的结果如下:在电位正向扫描中,可以清晰到 P1 和 P2 的峰面积(可通过 BWSpec 软件工具获得)呈衰减趋势,而 P3 的峰面积则明显上升,反向扫描的结果则正好相反。以上只是 EC-Raman 电化学原位拉曼光谱实际测量案例的说明。目前,EC-Raman 技术已经广泛应用在电池、电催化和腐蚀等研究领域,例如◆ 充放电过程中,电极材料的内部结构和相态转变◆ 电催化中间过程与反应机理研究◆ 电化学腐蚀产物实时监测
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