拉曼光谱仪主要用途
光谱仪是一种利用金属折射光进行检测的设备,因为地球上不同的元素及其化合物都有自己的光谱特征,光谱因此更被称之为为辨别物质的“指纹”,通过检测金属的光谱就可以来获取物质的成分信息及元素含量。因其光谱仪的作用及应用范围范围非常广泛,在汽车,膜工业,拉曼光谱,半导体工业,成分检测等领域多有涉及。
拉曼光谱在生物医学中的应用
拉曼光谱图中含有丰富的分子指纹信息,可以通过拉曼峰频移的位置分析物质的生化组成特性。通过对比正常与病变组织的拉曼光谱信息,在如实反映组织生化组成的基础上,不但可以用于探讨疾病发生与机制,而且更易实现临床重大疾病的早期量化诊断。选择合适波长的激光用于生物组织光谱激发,对于临床光谱分析测量尤其重要。紫外光照射会引起组织光化学损伤,可见光照射会激发强烈的组织自体荧光,因此,临床拉曼光谱分析装置常使用近红外光作为激发光。相比于紫外光与可见光,近红外光具有更的组织穿透性,从而可实现更大区域内组织光谱的激发。而且,低功率近红外光能产生较少的组织光化学损伤与自体荧光。拉曼光谱仪概述
当光与介质发生相互作用时,会产生吸收、反射、透射和发射等多种光学效应和现象。1923年奥地利科学家Srnekal预言了光的非弹性散射现象,1928年印度科学家Raman(拉曼)和Krishnan从实验上观察到此现象。他们在(CC1t)等液体中发现在入射光频率的两端出现对称分布的明锐谱线,这是一种新的二次辐射,拉曼因发现该现象和相关研究成果获得了1930年诺贝尔物理学奖,该现象也被称为拉曼散射。
拉曼散射实验初的装置首先将太阳光通过望远镜聚焦在纯的液体或无尘气体样品上,用另外一个透镜收集样品的散射光,一套光学滤波片的耦合系统可以检测到入射光频率改变的散射光的存在。
便携式拉曼光谱仪主要由以下部分组成
1.激光器:通常采用低功率的激光器,产生出波长为785nm、532nm或1064nm等不同的激光束照射到样品表面。
2.分光镜组件:分光镜组件将激光束引导到样品表面,并收集散射的拉曼光谱信号。
3.光学滤镜:通过光学滤镜来排除来自背景的光信号,并减少混杂的信号干扰。
4.接收装置:接收装置可以使用CCD或CMOS等光电探测器来收集光谱信号,并通过它们来生成拉曼光谱图。
5.软件系统:还配备了数据处理和管理软件,以便对测量数据进行分析和处理。
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