拉曼光谱在高分子材料中的应用
拉曼光谱可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,苏州拉曼光谱仪,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。
拉曼光谱在生物学研究中的应用
拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。
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不同的拉曼光谱仪组成及结构会有些细微的不同,但一般都是由激光光源、样品装置、滤光器、单色器(或干涉仪)和检测器等组成。
1、 激发光源:
常用的有Ar离子激光器,Mira拉曼光谱仪,Kr离子激光器,He-Ne激光器,Nd-YAG激光器,二极管激光器等。拉曼激发光源波长:325nm(UV),488nm(蓝绿),514nm(绿),633nm(红),785nm(红),手持式拉曼光谱仪,1064nm(IR)。
2、 样品装置:
样品放置方式,包括直接的光学界面,显微镜,光纤维探针和样品。
3、 滤光器:
激光波长的散射光(瑞利光)要比拉曼信号强几个数量级,必须在进入检测器前滤除,另外,为防止样品不被外辐射源照射,需要设置适宜的滤波器或者物理屏障。
4、 单色器和迈克尔逊干涉仪:
有单光栅、双光栅或三光栅,一般使用平面全息光栅干涉器一般与FTIR上使用的相同,为多层镀硅的CaF2或镀Fe2O3的CaF2分束器。也有用石英分束器及扩展范围的KBr分束器。
5、 检测器:
传统的采用光电倍增管,目前多采用CCD探测器,拉曼光谱仪,FTRaman常用的检测器为Ge或InGaAs检测器。
以上只是简单介绍了一下拉曼光谱仪的基本原理及组成,后续的文章我们再接着介绍拉曼光谱仪的应用场合及如何选型。
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