显微拉曼分析.ppt

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文档介绍

显微拉曼分析 Excitation Wavelength 拉曼光谱系统常用激光波长 Avoidance of fluorescence background-free Raman spectra Information obtained from Raman spectroscopy 拉曼光谱的信息 红外 和 拉曼 分子振动谱 吸收,直接过程,发展较早 平衡位置附近偶极矩变化不为零 与拉曼光谱互补 实验仪器是以干涉仪为色散元件 测试在中远红外进行,不受荧光干扰 低波数(远红外)困难, 微区测试较难,光斑尺寸约10微米,空间分辨率差 红外探测器须噪声高,液氮冷却,且灵敏度较低 多数须制备样品 水对红外光的吸收? 分子振动谱 散射,间接过程,自激光后才发展 平衡位置附近极化率变化不为零 与红外光谱互补 实验仪器是以光栅为色散元件 测试在可见波段进行,有时受样品荧光干扰,可采用近红外激发 低波数没有问题, 共焦显微微区测试,光斑尺寸可小到1微米,空间分辨率好 CCD探测器噪声低,热电冷却,灵敏度高, 无须制备样品,且可远距离测试 没有水对红外光吸收的干扰 光栅色散型拉曼 与 FT拉曼 多种激发波长,514,633可见激光,或近红外785, 紫外325;实验仪器是以光栅为色散元件,市场占有率>85% 测试在可见波段进行,有时受样品荧光干扰,可采用近红外激光激发 共焦显微微区测试,光斑尺寸可小到1微米,空间分辨率好 CCD探测器噪声低,热电冷却,灵敏度高, 无须制备样品,且可远距离测试 没有水对红外光吸收的干扰 一种激发波长1064nm;实验仪器是红外一起的附件,是以干涉仪为色散元件,少数用户需要 测试在近红外波段进行,受荧光干扰少 微区测试较难,光斑尺寸约5-10微米,空间分辨率差 红外探测器须噪声高,液氮冷却,且灵敏度较低 多数须制备样品 水对红外光的吸收 最新型号inVi

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