激光显微拉曼光谱仪的原理及应用

激光显微拉曼光谱仪的原理及应用 简要说明拉曼光谱的峰位、峰宽的影响因素?

简要说明拉曼光谱的峰位、峰宽的影响因素?

简要说明拉曼光谱的峰位、峰宽的影响因素?

影响因素1)振动基团的拉曼活性。有些基团只有红外活性或弱拉曼活性。此时,无论基团含量多高,在拉曼光谱中也只会出现一个弱峰。

2)振动基团的含量3)激发光的波长和功率4)样品的照射点。对于不均匀的样品,不同照射点的相对强度和绝对强度可能不同。

4)激光照射样品的,如背照射或90度散射;4)散射光的接收角和散射光的接收立体角;5)扫描的次数;6)极化选择方法;7)所使用的光谱光栅的类型,例如由每毫米600个通道的光栅和每毫米2400个通道的光栅检测的拉曼光谱峰值强度,是非常不同的。

8)所用探测器的类型及其响应特性。

早期的光电倍增管在较大的光谱范围内(如300nm-900nm)具有相对均匀的响应,不像现在的CCD探测器只在600-700nm的光谱范围内具有良好的响应。9)拉曼光谱仪的类型

拉曼光谱仪是测什么的?它的原理是什么?

你好,拉曼光谱仪是一系列光谱仪的简称,并不是一个品牌。它被称为拉曼光谱仪,因为它检测拉曼散射光。当频率为V0的单色光照射在样品上时,分子(或原子)可以散射或反射入射光。大部分光只是改变了方向,发生了散射,但光的频率仍然与激发光的频率相同(即V0)。这种散射被称为瑞利散射(don 高中学过的镜面反射和漫反射就不要想了),占99%左右;占散射光总强度的10

拉曼光谱的各个参数代表什么?

1.焦距:主要和分辨率有关。其他条件相同的情况下,焦距越长,分辨率越高,但相应的光通量也会降低。

2.相对孔径:前面提到的F数主要与焦距和准直器的大小有关。焦距越长,准直器、光栅及其后面的聚焦镜的面积就越大。这样才能保证光通量,信号更强。

3.光谱范围:这个主要是由光栅决定的,主要看厂家光栅库的型号。

4.光栅尺寸:这个要特别注意。如果光谱仪的焦距变长,光栅尺寸必须更大,否则光通量会大大降低。

5.分辨率:对相邻两条谱线分离能力的衡量是光谱仪最重要的指标,主要与光栅线数、焦距、狭缝宽度、系统的光学像差和内部结构有关,可近似认为符合以下公式:r∝n f/w(n-光栅线数;F-焦距;W-狭缝宽度);公认的分辨率由PMT检测器测量,测量条件为12。00g/mm光栅,在435nm处,狭缝宽度为10um。

6.波长重复性:光谱仪返回原始波长的能力反映了波长驱动机械和整个仪器的稳定性。

7.波长准确度:光谱仪的设定波长与实际波长之差。

8.分辨率的另一种表征。分辨率越高,线色散越大。

9.杂散光:光谱仪性能最直观的参数之一。