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紫外共振拉曼光譜儀

  • 產品型號:MiRass“微振”系列
  • 產品時間:2025-04-02
  • 簡要描述:MiRass“微振"系列拉曼光譜儀是一款采用了卓立漢光公司生產的三級聯影像校正光譜儀和優化設計的光譜測量專用的顯微鏡結構的專用于紫外共振拉曼光譜測量的拉曼光譜儀,接收器為深度制冷型科學級紫外增強型背感光CCD,系統設計結合了卓立漢光公司十余年熒光光譜儀、拉曼光譜儀和光譜系統的設計經驗以及普遍用戶的實際需求,有效的解決了傳統的局限問題,是目前市場上非常具有性價比的紫外拉曼光譜測量的解決方案,可應用于
  • 產品介紹

MiRass“微振”系列紫外共振拉曼光譜儀

 

性能特點

●  紫外光激發可以避免熒光的干擾
●  充分利用某些特定研究對象的紫外共振增強效應選擇性激發,提升幾個數量級的信號強度
●  以雙級聯單色儀取代陷波濾光片(或邊緣濾光片),激發波長可任意選擇和替換,無需重新校準光路
●  基于三級聯光譜儀結構,儀器的低波數性能佳,可達15cm-1
                     



產品簡介:
      激光共振拉曼光譜是當激光頻率與待測分子的某個電子吸收峰接近或重合時,這一分子的某個或幾個特征拉曼譜帶強度可達到正常拉曼譜帶的104-106倍,并觀察到正常拉曼效應中難以出現的、其強度可與基頻相比擬的振動光譜。由于有機分子的吸收峰通常出現在紫外或近紫外(藍光)區,所以共振拉曼光譜的激發光源通常采用藍光或紫外激光器,但需要在實際應用中考慮熒光干擾問題,通常來說,紫外區激發能夠有效規避熒光干擾問題,實際應用中需要結合測試對象的吸收光譜特性來進行選擇。

    顯微拉曼光譜技術是將傳統拉曼光譜分析技術與顯微分析技術結合起來的一種應用技術,但是基于傳統的標準顯微鏡的顯微拉曼譜測量系統中存在很大的局限性,比如無法靈活的選擇實驗所需的激光器,而采用光纖作為光收集裝置時又存在耦合效率太低等問題,這些都是采用標準顯微鏡難以回避的問題。

    MiRass“微振”系列拉曼光譜儀是一款采用了卓立漢光公司生產的三級聯影像校正光譜儀和優化設計的光譜測量專用的顯微鏡結構的專用于紫外共振拉曼光譜測量的拉曼光譜儀,接收器為深度制冷型科學級紫外增強型背感光CCD,系統設計結合了卓立漢光公司十余年熒光光譜儀、拉曼光譜儀和光譜系統的設計經驗以及普遍用戶的實際需求,有效的解決了傳統的局限問題,是目前市場上非常具有性價比的紫外拉曼光譜測量的解決方案,可應用于催化研究、生物、化學、生命科學、高分子材料學、納米科學等學科領域。


參數規格表

主型號 MiRass DUV
拉曼光譜范圍 50-5,000 cm-1(325nm激發)
15-5,000 cm-1(532nm激發)
分辨率 ≤1cm-1(@585.25nm)
激光器 標配:325nm(≥30mW,TEM00),532nm(≥100mW,TEM00)
選配:244nm、266nm、窄線寬可調諧激光器(UV-NIR)
探測器類型 深度制冷型背感光CCD
探測器響應范圍 200-1000nm(紫外區增強)
有效像元 2048×512
像元尺寸 13.5×13.5
量子效率 >40%@250-400nm
*規格參數為典型值,依據所選激發波長的改變會有所改變,詳情請洽詢!

不同波長測試AlPO-5分子篩的信號比對(熒光干擾) 

分別采用244nm、325nm、532nm激光器實測樣品(AIPO-5分子篩),可清楚看到紫外拉曼光譜在規避熒光干擾信號的良好表現。

低波數實測

采用532nm激光器實測樣品(L-Cystine),可準確測到低波數峰。

 

應用實例:
  ◆ 微孔-介孔材料骨架中超低含量的孤立的過渡金屬離子(例如Ti-MCM-41)能夠通過紫外共振拉曼光譜可靠、準確地鑒別出來。 
     
◆ 利用紫外拉曼避開熒光和增加靈敏度的特點,可以對分子篩合成過程中的合成前體、中間物以及分子篩晶體的演化過程進行研究。


◆ 紫外拉曼光譜可以選擇性地得到在紫外區具有強吸收的物質(例如TiO2和ZrO2)的表面相信息


 

 

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