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奧譜天成(廈門)光電股份有限公司

7
  • 2025

    03-16

    共聚焦拉曼光譜儀在科研領域發揮重要作用

    共聚焦拉曼光譜儀基于拉曼散射原理工作。當激光照射到樣品上時,大部分光會被吸收、透射或反射,但有極少數光子會與樣品分子發生相互作用,產生拉曼散射。這種散射光的頻率與入射光不同,攜帶著分子的振動和轉動信息,就像每個分子都有自己的“指紋”。拉曼光譜儀通過收集和分析這些散射光,能夠精確地確定樣品的分子結構、化學成分以及應力狀態等。它主要由激光光源、顯微鏡、光譜儀和探測器等部分組成。激光光源提供高強度、單色性好的激光束,聚焦在樣品的微小區域上;顯微鏡用于將樣品放大并定位到合適的位置;光譜儀則將散射光按頻率
  • 2025

    03-12

    寬光譜拉曼光譜儀精準探索物質微觀世界

    在科學研究的浩瀚宇宙中,每一種儀器都是我們探索未知的一雙眼睛。寬光譜拉曼光譜儀為我們揭示了物質微觀世界的秘密。它利用拉曼散射原理,捕捉物質內部的分子振動信息,從而推斷出物質的種類、結構和狀態。拉曼光譜儀的核心優勢在于其“寬光譜”特性。這一特性使得它能夠同時獲取更廣泛的拉曼信號,覆蓋從低頻到高頻的廣泛光譜范圍。與普通拉曼光譜儀相比,寬光譜拉曼光譜儀能夠更全面地捕捉到物質的分子振動信息,無論是低頻的晶格振動還是高頻的化學鍵振動,都能一覽無余。這種全面的探測能力,使得拉曼光譜儀在分析復雜物質時更加得心
  • 2025

    02-28

    激光拉曼光譜儀的使用細節有幾點

    激光拉曼光譜儀作為一種先進的分析儀器,其使用細節對于確保實驗結果的準確性和可靠性至關重要。以下是對激光拉曼光譜儀使用細節的詳細描述:一、實驗前的準備1.確認儀器狀態:檢查拉曼光譜儀的各部件是否完好無損,包括激光光源、光譜學儀、分析軟件等。確保電源連接正常,打開儀器后觀察各指示燈是否正常亮起,確認儀器已預熱至適當溫度。2.樣品制備:根據樣品的性質選擇合適的采樣模式和樣品架。對于固體樣品,可直接放置在樣品臺上;對于液體樣品,需使用專用的液體池或毛細管;對于氣體樣品,則需通過特定接口引入樣品室。確保樣
  • 2025

    02-23

    雙波長激光拉曼光譜儀開啟物質微觀世界探測新視野

    雙波長激光拉曼光譜儀基于拉曼散射效應展開工作。當激光照射到樣品上時,光子與樣品分子發生相互作用,大部分光會直接透過或反射,但有極小一部分光子會發生拉曼散射。散射光中的頻率相較于入射光會發生變化,這種頻率移動被稱為拉曼位移,它攜帶著樣品分子振動和轉動模式的關鍵信息。而雙波長的設計通過兩個不同波長的激光激發樣品,能夠從不同角度、不同深度獲取更為豐富和精準的拉曼光譜信息。例如,較短波長的激光可能對樣品表面或淺層區域的分子結構更為敏感,而較長波長的激光則有可能深入樣品內部,探測到深層分子的奧秘。該儀器由
  • 2025

    02-14

    便攜式雙波長拉曼光譜儀開啟物質識別新紀元

    在物質識別領域,便攜式雙波長拉曼光譜儀的出現標志著一場技術革命的到來。這種集成了雙波長激光技術的便攜設備,不僅突破了傳統拉曼光譜儀的體積限制,更在檢測精度和應用范圍上實現了質的飛躍。從考古現場的文物鑒定到食品安全檢測,從藥品成分分析到爆炸物識別,雙波長拉曼光譜儀正在重新定義物質檢測的方式。這項技術的突破性進展,不僅體現了光學工程和材料科學的結合,更為人類認識物質世界提供了全新的工具。雙波長拉曼光譜儀的核心技術突破在于其雙波長激光系統。通過集成785nm和1064nm兩種波長的激光源,設備能夠根據
  • 2025

    02-08

    在選購拉曼光譜儀時要考慮哪些方面

    在選購拉曼光譜儀時,需要綜合考慮多個因素以確保所選儀器能夠滿足實際應用需求。以下是一些關鍵的選購要點:1.明確應用需求-確定應用領域:首先要明確拉曼光譜儀的主要應用領域,如化學、材料科學、生物醫學、環境監測等。不同領域的樣品特性和分析要求各不相同,因此需要根據具體應用領域來選擇合適的儀器。-了解樣品類型:考慮需要測試的樣品特性,包括固體、液體、氣體、粉末等。對于不同形態的樣品,可能需要選擇具有相應光學配置和樣品處理裝置的拉曼光譜儀。-考慮測試環境:如果測試是在實驗室內進行,可以選擇臺式或實驗室型
  • 2024

    12-31

    拉曼光譜儀的工作原理和使用領域

    拉曼光譜儀是一種基于拉曼散射效應的分子光譜分析儀器,它通過測量樣品散射光的頻率變化,來獲取樣品的分子振動、轉動信息,從而揭示其分子結構。以下是詳細介紹:一、原理1.拉曼散射:當一束頻率為ν?的單色光照射到樣品上時,大部分光子會與樣品分子發生碰撞后改變方向,但頻率保持不變,這種散射被稱為瑞利散射。少部分光子不僅改變了傳播方向,還發生了頻率的變化,這種散射稱為拉曼散射。2.頻率變化:拉曼散射光中,頻率減少的部分稱為斯托克斯線,頻率增加的部分稱為反斯托克斯線。由于室溫下大多數分子處于基態,因此斯托克斯
  • 2024

    12-11

    高光譜稻田雜草識別方案

    01實驗背景雜草作為農業生產中的典型有害生物,對作物生長構成了顯著的負面影響。在人口持續增長及新&冠&肺&炎疫情的雙重影響下,糧食的重要性日益凸顯。水稻(OryzasativaL.)作為全球主要糧食作物,其產量對于全球糧食安全的保障具有至關重要的作用。稻田雜草作為影響水稻生長與產量的關鍵因素,迫切需要采取有效的管理措施進行控制。目前主要的除草方法包括人工、機械和化學除草。化學除草具有經濟性和高效性等特點,是目前大多數農業地區主要的除草方式。然而,除草劑的不當使用可能會給人類健康、環境和生態系統帶
  • 2024

    07-14

    如何操作自動聚焦拉曼光譜儀獲取高質量數據?

    在現代科技的廣闊星空中,自動聚焦拉曼光譜儀猶如一顆璀璨的星辰,以其獨特的科學魅力和廣泛的應用前景,吸引著無數科研工作者的目光。這是一種基于拉曼散射效應的分析儀器,能夠提供分子振動信息,從而用于材料鑒定、定量分析以及結構研究。拉曼光譜技術自1928年由印度科學家C.V.拉曼發現以來,經歷了長足的發展。它的原理基于光的非彈性散射現象,當光子與樣品分子相互作用時,大部分光子發生彈性散射,但有少部分光子的能量會因分子振動狀態的改變而增加或減少,這種能量的轉移便形成了拉曼散射。自動聚焦拉曼光譜儀的核心部件
  • 2024

    07-09

    自動聚焦拉曼光譜儀:如何實現痕量分析?

    自動聚焦拉曼光譜儀是一種基于拉曼散射效應的分析儀器,它能夠提供分子振動和物質結構的指紋信息。自1928年印度科學家C.V.拉曼發現拉曼散射效應以來,拉曼光譜技術經歷了長足的發展,尤其在材料科學、化學、生物學和藥學等領域顯示出其獨特的價值。拉曼光譜是基于光與物質相互作用時的非彈性散射現象。當一束單色光照射到樣品上時,大部分光子會以與入射光相同的能量散射出來,這是瑞利散射。然而,還有極少數的光子會與樣品分子發生能量交換,使得散射光的能量不同于入射光,這就是拉曼散射。拉曼散射光的能量變化與樣品分子的振
  • 2024

    06-18

    納米技術助力:增強型高靈敏度拉曼光譜儀

    增強型高靈敏度拉曼光譜儀是一種先進的分析儀器,它利用拉曼散射原理,通過高靈敏度的探測技術,為材料科學、化學、生物醫學等領域提供了一種無損、快速、準確的檢測方法。這種儀器的出現,為研究者提供了一個強大的工具,以便更深入地探索物質的微觀結構和性質。高靈敏度拉曼光譜儀基于拉曼散射效應,當光照射到樣品上時,會發生散射現象,其中一小部分光的能量會因樣品分子的振動而發生變化,這就是拉曼散射。通過測量這些散射光的頻率變化,可以獲得樣品分子結構的信息。增強型儀器通過采用高性能探測器和優化的光路設計,大大提高了信
  • 2024

    06-13

    增強型高靈敏度拉曼光譜儀的多領域應用解析

    在現代科學和工業領域,拉曼光譜技術因其非破壞性和詳細信息的提供而受到高度重視。增強型高靈敏度拉曼光譜儀作為該技術的先進代表,其在物質分析中的應用更是引領了一場革命。增強型高靈敏度拉曼光譜儀的工作原理基于拉曼散射效應,即當光通過物質時,光子與分子相互作用發生能量交換,產生特定頻率的散射光。這種光譜儀通過檢測這些散射光的頻率變化,來識別和分析物質的化學結構。其增強型的靈敏度和高分辨率使得即使在低濃度或弱信號條件下也能獲得清晰的光譜信息。正確使用高靈敏度拉曼光譜儀需要遵循精確的操作規程。首先,操作前必
  • 2024

    05-17

    未來展望:近紅外微型光纖光譜儀的技術進步與應用前景

    在現代科技日新月異的發展中,近紅外微型光纖光譜儀憑借其高度的靈活性和精準性,成為了科研和工業領域不可或缺的分析工具。這種儀器利用光纖作為傳輸介質,將光從光源傳送到樣品,并將光譜信號送回檢測器進行解析。光纖的使用大大擴展了光譜測量的應用范圍,使得遠距離、惡劣環境下的檢測成為可能。光纖光譜儀的核心部分包括光源、光纖探頭、分光系統以及光電探測器。光源發出的光線通過光纖被引導至樣品位置,與樣品相互作用后產生的光譜信號再通過光纖傳回分光系統,最終由探測器接收并轉化為電信號供后續分析處理。這一過程中,光纖不
  • 2024

    05-11

    遠程監測與精準分析,近紅外微型光纖光譜儀的雙重優勢

    在現代科學和工業領域,光譜分析是一項關鍵技術,它通過測量物質與光相互作用后的光譜圖案來揭示物質的成分和特性。在這一領域中,近紅外微型光纖光譜儀憑借其獨特的優勢,成為了一種重要的分析工具。利用光纖將光信號傳輸至光譜儀中進行分析,這種結合了光學和光譜分析技術的工具,為我們提供了一種高效、靈活且準確的檢測手段。近紅外微型光纖光譜儀的工作原理基于光的吸收、發射或散射特性。當光通過一個樣品時,不同的化學物質會在不同的波長上吸收或發射光,形成特定的光譜圖案。這些圖案被光纖傳輸到光譜儀中,然后通過一系列的光學
  • 2024

    04-29

    國內與進口拉曼光譜儀是否真的沒有可比性

    很多人潛意思的認為,拉曼光譜儀器國內制造總是比進口的低上*。無可厚非,*儀器的發展時間短,在技術上是有稍許的差入,那都是細微的,并不影響使用。但我們在其他方面有著的優勢,比方說價格、售后維護之類,這都是很重要的因素。說了這么多,到底國內外拉曼光譜儀都有哪些差入呢?光譜儀方面微型光譜儀是便攜拉曼的“心臟”,光譜儀的性能直接影響拉曼的光譜分辨率,靈敏度和光譜檢測范圍。目前國內拉曼采用的光譜儀相較進口產品存在較大差距。例如,國內拉曼的分辨率一般在10cm-1左右,而國外拉曼的分辨率一般在5cm-1左右
  • 2024

    04-29

    拉曼光譜儀的使用怎樣避免被測試的樣品被激光燒毀

    拉曼光譜儀的使用,對于新手來說還是一件很心儀的事情,正是由于是新手,所以常常出現各種稀奇古怪的問題,比方說測試的樣品被激光燒毀,那么如何避免呢?且看廠家奧譜天成如何作答:拉曼光譜儀的使用怎樣避免被測試的樣品被激光燒毀?當進行樣品測試時,激光照射在樣品表面的能量是非常大的,尤其在采用NIR或UV激光激發時。尤其是一些樣品在光照下對熱或光是十分敏感的,這會導致測量信號包含樣品燒毀后的特征,而不是樣品本征的信號(例如,非晶碳膜在1500cm-1波數附近的本征峰在強光激發時會顯示出石墨化的碳峰)。通常遇
  • 2024

    04-29

    拉曼光譜儀啟動-關閉時的安全事項不容小覷

    拉曼光譜儀主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認;還可以應用于刑偵及珠寶行業進行毒品的檢測及寶石的鑒定。該儀器以其結構簡單、操作簡便、測量快速準確,以低波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。拉曼光譜是通過散射光來獲得分子振動、轉動情況,從而了解分子的結構、對稱性、電子環境和分子結合情況,常用于定量和定性分析物質的結構與組成。近年來,拉曼光譜逐漸被應用到文物表面顏料的
  • 2024

    04-29

    分析拉曼光譜儀眾多有優勢特點

    拉曼光譜儀的使用擁有著眾多的優勢,這是有目共睹的,現今拉曼光譜儀已普及到各行各業,其歸根結底還是性能、優點多的緣故,那么拉曼光譜儀的使用都有哪些優點呢?1、靈活的采樣方式:拉曼光譜儀可配置多種附件(光纖探頭、變溫池等)。zui大程度地拓展了可檢測樣品的范圍和檢測方法。2、真正的光譜成像:拉曼光譜儀的拉曼和熒光二維直接成像選項可以使您迅速獲得材料化學結構的空間分布情況。4.高精度光柵轉臺:采用帶有先進的反饋控制超高精度的衍射光柵轉臺和的連續掃描技術確保光譜的準確性和重復性。3、高穩定性底板:拉曼光
  • 2024

    04-22

    超低噪聲光纖光譜儀:探尋光譜世界的焦點

    超低噪聲光纖光譜儀是一種關鍵的光學儀器,主要用于測量和分析光譜信號,廣泛應用于光通信、光譜分析、光纖傳感等領域。相比傳統光譜儀,光纖光譜儀具有更高的分辨率和更低的噪聲,為科學研究和工程應用提供了更加精確的光譜數據。超低噪聲光纖光譜儀的原理基于光學干涉和光譜分析技術。它采用高穩定性的光纖平臺和高分辨率的光譜儀,能夠實現對光信號的高精度和高靈敏度的測量。通過精細的光學調制和數據處理,光纖光譜儀可以極大地降低系統本底和噪聲,獲得極其準確的光譜特征信息。超低噪聲光纖光譜儀具有許多顯著特點,包括高分辨率、
  • 2024

    04-17

    超低噪聲光纖光譜儀:光頻率探測專家

    超低噪聲光纖光譜儀作為一種先進的光學測量儀器,在科學研究、光學通信和工業監測等領域發揮著關鍵作用。其高靈敏度、精密測量和低噪聲特性,使其在光譜分析和信號測量中表現出色,成為科學測量領域的精密利器。超低噪聲光纖光譜儀具有很高的分辨率和靈敏度,能夠測量波長范圍廣泛的光信號,并且在低強度光信號下仍能保持出色的性能。這使得它在光學通信系統、光譜分析和光譜輻射測量等領域具有廣泛的應用前景。在科學研究中,光纖光譜儀可以用于分析和研究光譜特性,比如用于天文觀測中測量星體的光譜特性,或者在生物醫學研究中用于分析
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