2025-01-10 10:53:00拉曼红外光谱仪
拉曼红外光谱仪是一款高性能的分析仪器,结合了拉曼光谱和红外光谱技术的优势。它能够同时提供物质化学键的振动信息和官能团的特征吸收信息,具有测量准确度高、分析速度快、样品适应性强等特点。该仪器广泛应用于化学、材料科学、生物学、药学等领域,为物质的成分和结构分析提供了全面的光谱数据支持。拉曼红外光谱仪是科研、教学、工业生产中不可或缺的重要工具。

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拉曼分析仪-HORIBA RZ-660在体皮肤拉曼分析仪
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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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2025-04-15 16:00:17红外光谱仪注意事项有哪些?
红外光谱仪作为一种重要的分析工具,广泛应用于化学、材料、环境监测等领域。其通过测量样品对红外光的吸收情况,能够获得分子结构、化学成分等信息。为了确保红外光谱仪的测试结果准确性和仪器的长期稳定运行,使用时需要特别注意一些事项。本文将详细探讨红外光谱仪使用过程中常见的注意事项,帮助用户更好地进行操作和维护。 红外光谱仪的校准非常关键。在进行任何实验前,确保仪器已通过适当的标准物质进行校准。仪器的校准不仅可以保证测量数据的准确性,还能避免因设备偏差而导致的误差。在校准过程中,需要选择适合实验需求的标准物质,严格遵循厂商提供的操作手册进行操作,避免人为因素引入的不确定性。 样品的处理和准备也是影响测试结果的重要因素。红外光谱仪通常要求样品具有良好的均匀性和适当的厚度。对于液体样品,可以使用特定的液体池,避免气泡和杂质的干扰;固体样品则需要均匀研磨或切割,确保样品表面光滑,以减少光谱信号的畸变。样品的纯度也对测试结果产生直接影响,因此,在使用前,好对样品进行必要的预处理,去除其中的杂质。 除了样品本身,环境因素对红外光谱仪的测试结果也具有不容忽视的影响。红外光谱仪的精度很大程度上依赖于测试环境的温湿度条件。过高或过低的温度、湿度变化过大的环境都会影响仪器的性能,甚至可能导致不准确的结果。因此,在进行测量时,应将仪器放置在温湿度控制较为稳定的环境中,以确保仪器能够正常工作。 在操作过程中,使用者还需注意红外光谱仪的定期维护与清洁。仪器的光学部件,如透镜和反射镜,容易受到灰尘和污染物的影响,这会导致光学性能下降,影响测试结果的准确性。因此,定期清洁光学元件,特别是镜头和光源区域,是保持仪器高效运行的基本保障。也需要定期检查仪器的光源和探测器,确保它们的稳定性和灵敏度。 为了延长红外光谱仪的使用寿命,避免频繁发生故障,操作人员应严格遵循厂商的操作规范。对于不同型号的仪器,使用手册中往往会提供专门的维护指南,用户应根据仪器的具体要求进行保养。定期的检查和专业的维修保养是防止设备故障和延长其使用周期的重要手段。 红外光谱仪的应用也需要操作人员具备一定的专业知识。正确理解和分析红外光谱图是至关重要的,特别是在复杂样品分析时,用户需要具备较强的化学分析能力和数据解析能力。否则,可能会导致错误的结论,从而影响后续的实验或应用。 红外光谱仪作为精密的实验工具,使用时需要细致关注多个方面,从校准、样品处理、环境控制到定期维护等,均是确保测量准确性和仪器性能的重要因素。专业的操作与细心的保养能大程度地发挥其优势,确保实验数据的可靠性。
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2025-04-15 16:00:17傅立叶红外光谱仪步骤哪些必不可少?
傅立叶红外光谱仪步骤 傅立叶红外光谱仪(FTIR)作为现代分析化学中常见且重要的仪器之一,广泛应用于材料分析、化学成分鉴定以及污染监测等领域。通过对红外光谱的解析,FTIR能够准确地揭示样品的分子结构和功能基团。本文将详细介绍傅立叶红外光谱仪的操作步骤,从样品准备到数据分析的整个过程,帮助用户更好地理解和掌握该技术的实际应用。 样品准备与处理 傅立叶红外光谱仪的使用首先要求样品的充分准备。根据样品的物理状态(固态、液态或气态),处理方法有所不同。在处理固态样品时,通常需要将其磨成细粉,混合少量的KBr(氯化钾)粉末,并通过压片法制备成薄片,保证其透光性。液体样品则可以直接滴加到红外窗片上,或通过配制成薄膜来进行测试。气体样品一般通过气体池进行分析,确保测试气体的流动性和均匀性。 在进行样品准备时,操作人员需要特别注意避免样品的污染或挥发。因为这些因素会直接影响的光谱结果,导致误差。因此,样品准备过程中应确保清洁操作,并使用高质量的化学试剂。 设备设置与校准 傅立叶红外光谱仪的操作需要先进行必要的设备设置与校准。打开仪器并进行自检,确保所有硬件运行正常。接着,根据不同的样品类型,选择适当的光谱范围和扫描模式。FTIR通常工作在4000 cm-1至400 cm-1的红外区域,用户应根据实验要求设置合适的扫描次数和分辨率。 在进行数据采集之前,校准是确保实验精度的重要步骤。常见的校准方法包括使用标准的波长校准片,或进行背景扫描。背景扫描是指在没有样品的情况下,对环境进行一次测量,获得背景光谱。这样,后续样品测试时能够扣除环境的影响,提高测试数据的准确性。 数据采集与分析 当样品准备完毕,仪器设置完成后,开始进行数据采集。傅立叶红外光谱仪通过红外光源照射样品,样品对不同波长的红外光具有不同的吸收特性,得到样品的吸收光谱。在测试过程中,仪器会将光谱信息通过傅立叶变换算法转化为可供分析的数据。 数据采集完毕后,用户需要对光谱图进行详细的分析。检查光谱的主要吸收峰,这些峰值对应的是样品分子中的特定化学键。通过与已知的标准谱库进行比对,分析样品的成分和结构。不同化学基团会在红外光谱上产生特定的吸收峰,例如,C=O、N-H、C-H等基团的吸收特征非常明显,能够帮助用户迅速定位到样品的分子结构。 结果验证与报告 为确保实验结果的可靠性,用户需对结果进行验证。可以通过对比不同批次样品的光谱结果,或者使用其他分析方法(如GC-MS、NMR)进行辅助验证。如果光谱数据与已知标准相符,则可以确认样品的成分与结构。 在完成数据分析后,生成的报告需详细记录实验条件、样品信息、光谱图及分析结论。报告的准确性对于后续的科研工作或质量控制至关重要。 总结 傅立叶红外光谱仪作为一种强大的分析工具,其操作过程虽有一定复杂性,但通过合理的样品准备、设备设置、数据采集与分析,可以得到高精度的实验结果。精确的操作步骤和科学的分析方法是确保结果准确性的关键。通过对傅立叶红外光谱技术的掌握,不仅能够提高实验效率,更能为材料分析和化学研究提供有力的支持。
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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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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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