- 2025-01-10 17:03:44拉曼原子力联用
- 拉曼原子力联用技术结合了拉曼光谱与原子力显微镜的优势,可对样品进行纳米级形貌分析与化学成分鉴定。拉曼光谱提供分子的振动信息,用于识别物质成分;原子力显微镜则揭示样品表面形貌及力学性质。该技术具有高分辨率、非破坏性、原位检测等特点,广泛应用于材料科学、生物医学及纳米技术等领域,为科学研究与工业检测提供了强有力的工具。
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拉曼原子力联用文章
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- 德国布鲁克 Innova-IRIS 原子力-拉曼显微镜联用系统参数
- 该系统在保持 AFM 高分辨率成像的提供局部化学信息的拉曼指纹,便于实现材料异质性、界面反应及应力场等的二维/三维映射。
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- 德国布鲁克 Innova-IRIS 原子力-拉曼显微镜联用系统特点
- 系统将高性能原子力显微镜与拉曼显微光谱紧密耦合,能够在纳米尺度上获得拓扑、力学与分子振动信息的共定位数据,便于研究材料的结构-性能关系、界面化学以及微观缺陷对性能的影响。该联用平台强调软硬件一体化的稳定性、可扩展性与数据的可追溯性,适用于薄膜、聚合物、半导体材料、矿物与催化剂表面的一线研究场景。
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- 德国布鲁克 Innova-IRIS 原子力-拉曼显微镜联用系统应用领域
- 该系统的独特之处在于它将原子力显微镜(AFM)与拉曼光谱技术相结合,为用户提供了超高空间分辨率和多维度的样品信息分析手段,广泛适用于材料科学、生物医学、化学工程等多个领域。
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- 德国布鲁克 Innova-IRIS 原子力-拉曼显微镜联用系统
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- 布鲁克 Innova-IRIS 原子力拉曼显微镜联用系统
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- HORIBA RS XploRA Nano 原子力拉曼联用系统
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- HORIBA 原子力-拉曼联用系统 XploRA Nano
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- HORIBA 原子力- 拉曼联用系统 Combiscope XploRA
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拉曼原子力联用问答
- 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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- 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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- 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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- 2025-04-18 17:45:16液相色谱质谱联用仪如何使用?
- 液相色谱质谱联用仪(LC-MS)是现代分析化学中广泛应用的一种仪器,它结合了液相色谱(HPLC)和质谱(MS)技术的优势,能够高效地分离、鉴定和定量分析复杂样品中的化合物。随着科学技术的不断发展,LC-MS已成为环境监测、药物分析、食品安全、临床诊断等领域不可或缺的工具。本文将深入探讨液相色谱质谱联用仪的使用原理、应用领域及其优势,帮助读者了解这一仪器的广泛用途和重要性。 液相色谱质谱联用仪的工作原理基于液相色谱与质谱的结合。液相色谱用于分离复杂样品中的各组分,质谱则通过测量离子的质量与电荷比(m/z)进行分析,进而确定分子的结构和质量。这种联用方式使得LC-MS能够提供比单一技术更为全面和精确的分析结果。在操作过程中,液相色谱首先将样品中的各组分按照其化学性质进行分离,分离后的组分被导入质谱进行进一步的检测和定量分析。 LC-MS仪器的主要优势之一是其的灵敏度和高分辨率。相比传统的色谱分析方法,液相色谱质谱联用仪在检测低浓度样品时具有明显的优势,能够精确识别复杂矩阵中的微量物质。由于质谱具有极高的选择性,LC-MS能够有效避免样品中干扰物质的影响,确保分析结果的准确性和可靠性。 在应用方面,液相色谱质谱联用仪广泛用于多个领域。在药物研发中,LC-MS能够精确测定药物的含量和代谢产物,为药物的安全性和有效性评估提供数据支持。在环境监测中,LC-MS可以检测水质、空气和土壤中的有害物质,如农药残留、重金属和有机污染物。在食品安全领域,LC-MS被用来检测食品中的有害物质和添加剂,如激素、抗生素和食品染料等。LC-MS还在临床诊断中应用,帮助医生分析患者体内的代谢物,进而诊断疾病。 液相色谱质谱联用仪的使用不仅限于上述领域,还可以应用于法医分析、化学品鉴定等众多研究方向。其高通量、高精度的特点,使其成为化学分析中不可或缺的重要工具。随着技术的不断进步,液相色谱质谱联用仪在各行业中的应用将越来越广泛,未来将继续为科学研究和工业应用提供强大的支持。 液相色谱质谱联用仪作为一种先进的分析工具,凭借其独特的分离与分析能力,在各个领域中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断发展,液相色谱质谱联用仪的应用前景将更加广阔,为科研人员和工程师提供更加高效、的分析手段,推动各行各业的创新与发展。
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- 2022-03-15 13:43:41手持拉曼快速识别食用油种类
- 食用油几乎存在于任何食品中,另外在化妆品、护肤品的生产中也起着重要作用。通常,脂肪和油的鉴定是通过大型实验设备,并在实验室中完成,这无形中增加了使用者的成本。因此,寻找一种方便、准确的方法来识别各种脂肪和油的材料十分必要。拉曼光谱快速识别食用油种类拉曼光谱是评估脂肪和油的理想技术,因为碳-碳双键和单键都会发出强烈的拉曼信号。通过实验表明,瑞士万通手持式拉曼光谱仪 Mira P 可准确识别各种不同食用油的身份。Mira P 配备了主成分分析(PCA)法,该方法可从测得的 P 值对结果做出判断,十分适用于光谱差异非常小的情况下对不同的脂肪和油进行识别。创建训练集和识别PCA 模型的有效性完全取决于训练集,因此每种油的训练集基于至少30个样品,并包括测试条件的所有合理变化:激光功率、积分时间、样品附着、照明条件和温度等。训练集建立后,分别对样品进行识别。例如,特级初榨橄榄油在玉米油、菜籽油、纯橄榄油等训练集进行验证。结果与讨论每种油都在其对应训练集内进行了精确验证。p值>0.10时,即显示 P,表示通过验证0.05<p值<0.10时,用#表示,但不会出现假阳性p值<0.05时,即表示不通过验证参考文献使用瑞士万通 Mira P 手持式拉曼光谱仪配合 PCA 分析可对食用油进行简单、快速的识别,让客户和生产商对产品质量充满信心。1. Korifi (2011) J. Raman Spec. 42: 15402. Yang et al. (2001) J. of the American Oil Chem. Soc. 78: 8893. Yang (2005) Food Chem. 93: 25
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