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影响拉曼光谱仪光学解析度的因素有那些

影响拉曼光谱仪光学解析度的因素,主要有下面四种,但因为在实际的仪器设计上,这四种因素有不同的排列组合,使得拉曼光谱仪的性能,不是单纯以这四个因素比较即可分出优劣。

拉曼光谱仪"与"红外光光谱仪"区别

拉曼光谱仪"与"红外光光谱仪"都是物质分析与检测中,常用的仪器。这两种仪器,在功能与使用上,有一些不同。可以从下表比較这两种仪器的差异:

拉曼光谱的相关性算法原理

谱库匹配是光谱学中一种常用的方法,用于从 NIR、FTIR 或拉曼光谱研究未知材料。这是通过将材料的测量光谱与已知材料的经过验证的光谱库进行互相关来执行的。然后通过以下定义的 HQI 计算量化每个潜在匹配的相似度,

四氯化碳二氧化碳的拉曼光谱分析

拉曼光谱仪的一个有趣方面是使用可见光辐射获得有关振动跃迁的信息。该过程涉及将单色可见辐射照射到样品上。可见辐射与分子相互作用并产生一种称为虚拟状态的东西。从这个虚拟状态,可能有一个调制的散射,称为拉曼散射

拉曼光谱仪测量单壁碳纳米管

碳纳米管 (CNT) 已被证明是用于拉曼光谱应用的独特系统,同时拉曼光谱为研究 CNT 的振动特性和电子结构提供了极其强大的工具。拉曼光谱已成功应用于研究单纳米管水平的碳纳米管。

拉曼光谱与近红外光谱应用区别

拉曼光谱仪的分辨能力必须远高于红外光谱仪,所以拉曼光谱仪对仪器性能要求也要比近红外光谱仪高的多。拉曼需要10E5的分辨率,而IR需要10E3的分辨率。[5] 为了获得高分辨率,在拉曼仪器中应用棱镜、光栅光谱仪或干涉仪

拉曼光谱仪的显微成像

拉曼光谱成像上的每一个像元,都对应于一条完整的拉曼光谱,这些数百、数千甚至数百万条光谱综合在一起,就产生了一幅反映材料的成分和结构的伪彩图像

拉曼光谱的定性测量和定量测量

拉曼光谱通常是定性的,在特定条件下也可用于定量。通常情况下,拉曼光谱(包括峰位和相对强度)提供了物质独一无二的化学指纹,可以用于识别该物质并区别于其他物质。实际的拉曼光谱常常是很复杂的,通过谱峰归属来判定未知物相对比较复杂,而通过拉曼光谱数据库进行搜索来寻找与之匹配的结果,则可以快速对未知物进行判别。

拉曼应用优势和常见问题汇总

拉曼光谱具有几个主要优势。与吸收相反,拉曼效应是从样品散射的非弹性光。因此,在测量固体、液体和气体时,拉曼光谱不需要或几乎不需要样品制备。不仅直接,而且通过玻璃和塑料等透明窗口。水具有非常低的拉曼信号,因此拉曼光谱可以轻松检测溶解在水中的化合物,而不会受到强烈干扰。

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