女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

探索拉曼光譜的奇妙世界:從原理到應用

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-06-12 17:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgZomZpZZCAdjwvAAFT3S274L0923.jpg

拉曼光譜是一種非常強大的材料分析工具,可用于探索研究碳質和無機材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增強拉曼光譜(SERS)等技術已將拉曼分析的應用擴展到生物和分析領域。拉曼光譜儀的魯棒性和多功能性使得拉曼分析成為非常有前景的解決方案,可以對各種材料進行原位分析。

小編找到了一篇關于拉曼光譜分析應用的綜述文章,《A Comprehensive Review on Raman Spectroscopy Applications》。Chemosensors 2021, 9(9), 262,這篇文章概述了拉曼光譜在不同材料(如碳基材料、生物材料等)中的應用,并詳細介紹了拉曼光譜的理論背景和技術進展。

01、拉曼光譜:原理分析

拉曼光譜是一種非破壞性的光譜技術,被廣泛應用于過程監控和材料分析。拉曼光譜由諾貝爾獎獲得者錢德拉塞卡·文卡塔·拉曼和他的同事克里什那在20世紀20年代末期發現。幾乎在同一時間,格里高利·薩穆伊洛維奇·蘭茲伯格和列昂尼德·曼德爾施塔姆在俄羅斯獨立進行了相關研究。然而,拉曼光譜在激光光源問世后才得到了廣泛應用。這一技術的確立,為更詳細地了解材料,特別是石墨等碳質材料,開辟了道路。

理論原理:量子力學視角

電磁輻射通過吸收、透射和/或散射現象與物質相互作用。吸收過程需要入射光子的能量與兩個電子能級之間的能量差相匹配。相反,散射過程不需要這種匹配,因為這種機制在光子與晶格或分子相互作用時發生,導致電子云的畸變并改變物質的極化,涉及虛態。然而,虛態是短暫的,它會衰減,使電子返回系統的真實電子能級,而光子離開系統。如果散射光子的能量與入射光子的能量相匹配且相關電子返回到與初始狀態相同的能量狀態,則散射是彈性的(稱為瑞利散射)。否則,它是非彈性的。在非彈性散射過程中,光子能量的損失或增益等于初始和最終電子能級之間的能量差。如果出射光子的能量低于入射光子的能量,則散射為斯托克斯散射;反之,則為反斯托克斯散射。入射光子和出射光子之間的能量差稱為“拉曼位移”。

02、拉曼光譜的廣泛應用

拉曼光譜技術作為一種強大的分析工具,在材料科學、生物醫學、化學和環境科學等領域具有廣泛的應用前景。

碳基材料

wKgZomZpZZCAcI7XAACBq81z6i0783.png

無機材料

wKgaomZpZZGARwk9AACbPsHhFI8587.png

生物和醫用材料

wKgZomZpZZKAeGZNAAC-tfVLboY028.png

化學和環境科學

wKgaomZpZZOAQNubAAC5lhI5Sfs729.png

03、光譜儀的使用

《A Comprehensive Review on Raman Spectroscopy Applications》文中,介紹了拉曼光譜分析的操作方法:

樣品準備:樣品的適當準備是確保拉曼光譜測量的前提。例如,對于固體樣品,需要將其研磨成粉末或者制備成薄片;對于液體樣品,可以直接放置在顯微鏡載玻片上進行測量。

激光光源:拉曼光譜儀通常使用激光作為光源。常用的激光波長包括532 nm、633 nm、785 nm等。不同的激光波長適用于不同的樣品類型,以避免熒光干擾和提高信號強度。

拉曼散射光的收集:樣品受到激光照射后,散射的拉曼光通過顯微鏡物鏡收集并傳輸到光譜儀中。使用顯微鏡可以精確定位測量點,并且可以進行微區分析。

光譜儀檢測:拉曼散射光通過分光器進行色散,將不同波長的光分離開來。然后,這些光被檢測器(如CCD探測器)記錄下來,生成拉曼光譜。

數據處理和分析:獲取的拉曼光譜需要經過處理和分析,以提取出有用的信息。這包括基線校正、峰值擬合和化學成分的定量分析。通過比較拉曼光譜的特征峰,可以識別和表征樣品的分子結構和化學成分。

關鍵參數校準:

激光波長和穩定性:確保激光的波長準確且穩定是拉曼光譜測量的基礎。激光波長的偏差會影響拉曼光譜的準確性和重復性。

激光功率:測量和校準激光的輸出功率,以確保其在安全和有效的范圍內。過高的功率可能會損壞樣品,而過低的功率可能導致信號強度不足。

光譜分辨率:光譜分辨率決定了光譜儀分辨相鄰拉曼峰的能力。通常通過測量已知標準樣品的特征峰來校準和評估光譜分辨率。

波數精度:波數精度是指光譜儀測量的拉曼位移的準確性。通常通過已知標準樣品的特征峰位置進行校準。

探測器靈敏度:探測器的靈敏度影響拉曼信號的檢測效率。測試探測器在不同波長和光強下的響應,以確保其靈敏度滿足實驗要求。

信噪比(SNR):信噪比是評價光譜儀性能的重要指標。高信噪比表示儀器能夠在較低的背景噪聲下檢測到微弱的拉曼信號。

基線穩定性:基線穩定性是指光譜基線的平穩性和一致性。基線漂移會影響拉曼光譜的定量分析精度。

光譜重復性:通過多次測量同一樣品并比較結果,評估光譜儀的重復性。這對于確保實驗數據的一致性和可靠性非常重要。

光譜采集速度:測試光譜儀在不同測量條件下的光譜采集速度,以確定其是否能夠滿足快速測量的需求。

04、數據分析

拉曼光譜分析中,測量得到的數值代表了材料的各種物理和化學特性。以下是一些關鍵測量數值及其意義:

拉曼位移

代表意義:拉曼位移表示散射光子相對于入射光子的頻率變化,通常以波數(cm?1)為單位。每種化學鍵和分子振動模式都有特定的拉曼位移。

應用:通過分析拉曼位移,可以識別樣品中的化學鍵和分子結構。例如,碳基材料(如石墨烯)的G峰和2D峰位置可以用于確定其層數和質量。

拉曼峰強度

代表意義:拉曼峰強度表示散射光的相對強度,反映了樣品中相應振動模式的豐度。

應用:峰強度可以用于定量分析樣品中的化學成分。例如,通過測量藥物樣品中活性成分的拉曼峰強度,可以確定其濃度。

峰寬

代表意義:峰寬是指拉曼峰在半峰高處的寬度,通常以波數(cm?1)為單位。峰寬反映了樣品的結晶度和應力狀態。

應用:在材料科學中,較窄的峰寬通常表示高結晶度。例如,通過分析半導體材料的拉曼峰寬,可以評估其晶體質量。

峰位置

代表意義:拉曼峰的位置是指拉曼位移的具體數值,它反映了特定分子的振動模式。

應用:峰位置的微小變化可以揭示樣品中的化學環境變化和應力。例如,在生物醫學中,癌細胞和正常細胞的拉曼峰位置可能有所不同,可以用于早期癌癥診斷。

偏振依賴性

代表意義:偏振依賴性測量拉曼信號在不同激光偏振方向上的變化,反映了分子的對稱性和取向。

應用:在材料科學中,通過測量拉曼峰的偏振依賴性,可以研究材料的分子取向和晶體結構。例如,分析聚合物薄膜的偏振依賴性拉曼光譜,可以了解其分子鏈取向。

信噪比

代表意義:信噪比表示有用信號相對于背景噪聲的比值。高信噪比表示拉曼信號清晰可辨。

應用:在弱信號測量中,高信噪比確保了信號的可靠檢測。例如,在生物樣品中,較高的信噪比有助于準確識別和定量分析生物分子。

實際測量實例

碳納米管:拉曼位移:G峰 (~1580 cm?1) 和 D峰 (~1350 cm?1)

應用:用于評估碳納米管的結構和缺陷。

石墨烯:拉曼位移:G峰 (~1580 cm?1) 和 2D峰 (~2700 cm?1)

應用:用于確定石墨烯的層數和質量。

生物組織:拉曼位移:蛋白質 (~1000-1700 cm?1) 和 DNA (~780, 1090 cm?1)

應用:用于分析細胞和組織的化學成分,實現早期疾病診斷。

通過對這些測量數值的分析,研究人員可以深入了解材料的化學組成、結構特性和物理狀態,從而應用于各種科學研究和實際應用中。

04、總結

綜上所述,通過學習,我們不僅可以深入了解拉曼光譜技術的原理和應用,也了解了前沿技術的發展方向和實際應用的具體案例,這些可以為我們的研究和應用提供寶貴參考。

閃光科技為您提供完整的的拉曼光譜測試解決方案,系統具有高靈敏度和分辨率,集成先進顯微鏡技術,可實現精準微區分析。我們為您提供最新激光光源和優化光路設計方案,確保信號采集效率和數據準確性。此外,我們提供高分辨率的科研級相機,保證清晰細膩的成像質量,助您在研究中取得更加精確的結果。

閃光科技始終致力于為客戶提供最前沿的技術和優質的服務,助力您的科研和產業發展。感謝您的支持和信任。

wKgZomZpZZaAE3-mAAPwnoyRr28986.jpg

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關注

    關注

    20

    文章

    3461

    瀏覽量

    67081
  • 光譜
    +關注

    關注

    4

    文章

    918

    瀏覽量

    36067
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光譜專題1 | 光譜揭秘:新手也能輕松邁入光譜學之門

    你是否想過,一束光照射物質后,能揭開其分子層面的秘密?今天,就讓我們走進神奇的光譜世界,哪怕是光譜學小白,也能輕松入門!光照射物質時,大
    的頭像 發表于 06-23 11:07 ?603次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題1 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>揭秘:新手也能輕松邁入<b class='flag-5'>光譜</b>學之門

    超窄帶低波數濾光片的新升級(from 360-3000nm)

    )是目前實現超低波數光譜(通常50cm-1以下才稱為超低波數)測量最常用的方法。隨著技術和工藝的革新突破,超窄帶低波數
    的頭像 發表于 05-28 11:13 ?813次閱讀
    超窄帶低波數<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>濾光片的新升級(from 360-3000nm)

    應用介紹 | 單光子計數光譜

    單光子計數光譜實驗裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發樣品產生熒光和散射,單光子探測器探測這些受激發射和散射。TimeTagger
    的頭像 發表于 05-20 16:07 ?194次閱讀
    應用介紹 | 單光子計數<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>

    為什么選對激光波長對光譜很重要

    材料的光譜貢獻,這種貢獻既可能是散射也可能是光致發光。 光譜中的激光器有許多不同的波長,
    的頭像 發表于 04-29 09:13 ?241次閱讀

    探索信號分析的奇妙世界

    在這個信息爆炸的時代無線通信已經成為我們生活中不可或缺的一部分無論是手機、無線網絡還是衛星通信背后都有一個共同的英雄——信號分析儀今天,就讓我們一起探索這個奇妙的無線電世界了解信號分析產品如何幫助
    的頭像 發表于 04-07 09:49 ?331次閱讀
    <b class='flag-5'>探索</b>信號分析的<b class='flag-5'>奇妙</b><b class='flag-5'>世界</b>

    光譜在食品安全檢測中的應用

    與紅外光譜相比,光譜的適用性更好。光譜技術具
    的頭像 發表于 01-07 14:19 ?708次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>在食品安全檢測中的應用

    高壓放大器在氣體光譜檢測技術研究中的應用

    實驗名稱:氣體光譜檢測裝置的設計與搭建 測試目的:開展氣體光譜檢測技術的研究,并設計基于
    的頭像 發表于 12-12 10:57 ?496次閱讀
    高壓放大器在氣體<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>檢測技術研究中的應用

    科學家將光譜的測量速率提高100倍

    專門設計和制造的光譜儀的圖像,其性能比任何其他系統高出100倍。 東京大學光子科學與技術研究所的研究人員 Takuma Nakamura、Kazuki Hashimoto 和 Takuro
    的頭像 發表于 11-15 06:24 ?336次閱讀

    一種基于深度學習的二維光譜算法

    近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室提出了一種基于深度學習的二維光譜算法,成果以“Rapid and accurate bacteria identification
    的頭像 發表于 11-07 09:08 ?720次閱讀
    一種基于深度學習的二維<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>算法

    使用光譜檢測組織的惡性變化

    介紹 準確、快速、無創地檢測和診斷組織中的惡性疾病是生物醫學研究的重要目標。漫反射、熒光光譜光譜等光學方法都已被研究作為實現這一目標的方法。漫反射利用組織的吸收和散射特性,特別是
    的頭像 發表于 10-17 06:32 ?482次閱讀
    使用<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>檢測組織的惡性變化

    太赫茲光譜

    圖 1:顯示不同光譜技術對應的電磁波譜。 光譜通常在可見光 (532 nm) 或近紅外光 (785 nm) 中使用,而紅外吸收光譜用于
    的頭像 發表于 09-26 10:02 ?798次閱讀
    太赫茲<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>簡

    紫外光譜在微晶硅薄膜結晶度分析中的優勢

    硅薄膜的結晶度(晶體結構所占的比例)對光伏電池性能至關重要。由于大多數硅薄膜表征信號會被襯底信號掩蓋,因此難以確定其結晶度。光譜、橢偏光譜、透射電子顯微鏡(TEM)等技術都常被用于
    的頭像 發表于 09-10 08:06 ?938次閱讀
    紫外<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>在微晶硅薄膜結晶度分析中的優勢

    光譜的原理及其應用

    一、光譜的原理 光譜(Raman spectra)是一種散射
    的頭像 發表于 08-26 06:22 ?1078次閱讀

    精準捕捉信號——時間門控光譜系統實驗結果深度解析

    在上篇的文章(詳見文末目錄:閃光科技推出高性能時間門控光譜系統,為科學研究注入新動力!),一文中,我們詳細介紹了時間門控
    的頭像 發表于 08-13 10:38 ?843次閱讀
    精準捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信號——時間門控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>系統實驗結果深度解析

    普林斯頓PI推出光譜儀,在近紅外領域具有突破性的高靈敏度性能

    新的TPIR-785光譜儀,這是一個完全集成的系統,利用先進的光譜儀和相機技術,優化近紅外(NIR)地區的性能。TPIR-785是一款超高靈敏度的
    的頭像 發表于 07-15 06:25 ?666次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 宣化县| 南阳市| 响水县| 乐亭县| 厦门市| 松滋市| 乌兰察布市| 司法| 赫章县| 吉林市| 凌源市| 平原县| 清水县| 永丰县| 瓦房店市| 沛县| 泗阳县| 县级市| 临朐县| 保靖县| 宁国市| 德安县| 阳春市| 佛教| 二连浩特市| 肃南| 沙湾县| 墨脱县| 九龙坡区| 弥勒县| 当涂县| 鲜城| 六盘水市| 恩平市| 突泉县| 泾川县| 丰都县| 尖扎县| 高阳县| 沈阳市| 新巴尔虎左旗|