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Mira手持式拉曼分析儀的工作原理及結構組成

閱讀:702          發布時間:2020-1-22

  Mira手持式拉曼分析儀是一種常用的光譜儀產品,具有分辨率高、靈敏度好、操作簡便等優點,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。今天我們主要來介紹一下便攜式拉曼光譜儀工作原理及應用領域,希望可以幫助用戶更好的應用產品。

  工作原理:
  當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變方向發生散射,而光的頻率仍與激發光的頻率相同,這種散射稱為瑞利散射;約占總散射光強度的10-6~10-10的散射,不僅改變了光的傳播方向,而且散射光的頻率也改變了,不同于激發光的頻率,稱為拉曼散射。拉曼散射中頻率減少的稱為斯托克斯散射,頻率增加的散射稱為反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射強得多,拉曼光譜儀通常測定的大多是斯托克斯散射,也統稱為拉曼散射。
  散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的。拉曼位移取決于分子振動能及的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。

  Mira手持式拉曼分析儀的結構組成:
  不同的拉曼分析儀組成及結構會有些細微的不同,但一般都是由激光光源、樣品裝置、濾光器、單色器(或干涉儀)和檢測器等組成。
  1、激發光源:常用的有Ar離子激光器,Kr離子激光器,He-Ne激光器,Nd-YAG激光器,二極管激光器等。拉曼激發光源波長:325nm(UV),488nm(藍綠),514nm(綠),633nm(紅),785nm(紅),1064nm(IR)。
  2、樣品裝置:樣品放置方式,包括直接的光學界面,顯微鏡,光纖維探針和樣品。
  3、濾光器:激光波長的散射光要比拉曼信號強幾個數量級,必須在進入檢測器前濾除,另外,為防止樣品不被外輻射源照射,需要設置適宜的濾波器或者物理屏障。
  4、單色器和邁克爾遜干涉儀:有單光柵、雙光柵或三光柵,一般使用平面全息光柵干涉器一般與FTIR上使用的相同,為多層鍍硅的CaF2或鍍Fe2O3的CaF2分束器。也有用石英分束器及擴展范圍的KBr分束器。
  5、檢測器:傳統的采用光電倍增管,目前多采用CCD探測器,FTRaman常用的檢測器為Ge或InGaAs檢測器

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