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    光譜改變生活


    Spectra Change Life

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    Uspectral Plus軟件,導入光譜數據後,界麵未正確顯示譜圖或者未顯示譜圖,怎麽辦?


    首先查看下導入光譜數據x軸為波長還是拉曼位移,再選中對應選項的x軸單位進行導入。

    注意:必須先選對x軸單位,再進行導入。否則光譜數據不能正確顯示譜圖。

    1. 如待導入的光譜x軸數據值範圍為200~3200cm-1,則選擇拉曼位移cm-1的單位進行導入。

    2. 如待導入的光譜x軸數據值範圍為785~1050 nm,則選擇波長nm的單位進行導入。


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    Uspectral Plus軟件,如何導出原始光譜數據(不需要導出處理後的譜圖數據)


    1. 在軟件菜單欄左側找到“預處理”按鈕

    2. 將“預處理”下方的“背景噪聲”和“平滑濾波”取消方框√選

    3. 再導出數據即為未處理的原始譜圖。


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    拉曼光譜能夠用於分析什麽樣的樣品?

    拉曼光譜可以用來分析很多不同類型的樣品,通常包括以下種類:

    1. 固體、粉末、液體、膠體、軟膏、氣體;

    2. 無機材料、有機材料、生物材料;

    3. 純物質、混和物、溶液;

    一般來說,拉曼不適合分析金屬及其合金。

    目前拉曼光譜應用的典型例子包括:

    1. 藝術品和考古——顏料、陶瓷以及寶石的表征與鑒定;

    2. 碳材料——碳納米管的結構與純度、缺陷/無序度表征;

    3. 化學——結構、純度、反應監控;

    4. 地質學——礦物鑒別和分布、包裹體、相變;

    5. 生命科學——單個細胞或組織表征,藥物、疾病診斷;

    6. 藥學——藥物成分均勻性和組分分布;

    7. 半導體——純度、摻入成分、應力。


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    拉曼光譜能否應用於顯微分析?

    拉曼光譜可以用於顯微分析,其空間分辨率在0.5-1.0mm量級。這種分析可以通過顯微拉曼蜜桃免费视频實現。

    顯微拉曼蜜桃免费视频把拉曼蜜桃免费视频和標準的光學顯微鏡耦合在一起,可以在高放大倍數下觀察樣品形貌或將激光束聚焦成為一個微小的激光光斑,進行拉曼分析。顯微拉曼測試的步驟非常簡單:隻需要將樣品置於顯微鏡之下聚焦,即可進行拉曼測量。

    真共焦顯微拉曼蜜桃免费视频可以用來分析微米尺寸的樣品,還可以用來分析多層樣品(多層聚合物覆膜)中不同的層,也可以分析透明樣品表麵下的汙染物或其它特征(例如玻璃中的雜質、礦物中的液體或氣體包容物)。

    借助於自動平台,可以實現拉曼光譜成像。拉曼成像包含了從樣品上不同位置獲取的數千條拉曼光譜,基於這些光譜生成偽彩圖像。拉曼成像可以顯示出各種化學組分的分布,或者其它因素(相、多形態、應力、結晶性)導致的變化的分布。


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    拉曼光譜最常見的應用有哪些?

    藥物和化妝品

    ·      藥物片劑中化合物的分布;

    ·      混和的均一性;

    ·      批量篩分檢驗;

    ·      API濃度;

    ·      粉末的組成和純度;

    ·      原料的核實;

    ·      多形態分析;

    ·      結晶度分析;

    ·      汙染物鑒別;

    ·      組合化學;

    ·      活體分析及皮膚縱深研究。

    地質學和礦物學

    ·      寶石和礦物鑒別;

    ·      液體包裹體;

    ·      岩石截麵上礦物和相的分布;

    ·      相變;

    ·      極端條件下礦物的反應。

    碳材料

    ·      單壁碳納米管(SWCNTs);

    ·      碳納米管純度;

    ·      碳納米管的電學性質;

    ·      碳材料的sp2和sp3結構;

    ·      硬盤驅動器;

    ·      類金剛石塗層(DLC)性質;

    ·      碳材料缺陷/無序性分析;

    ·      鑽石品質和原產地;

    半導體材料

    ·      應力表征

    ·      純度;

    ·      金屬摻雜;

    ·      汙物識別;

    ·      超晶格結構;

    ·      缺陷分析;

    ·      異質結構;

    ·      摻雜效果;

    ·      顯微光致發光分析(PL)。

    生命科學

    ·      生物相容性;

    ·      DNA/RNA分析;

    ·      藥物-細胞相互作用;

    ·      光動力療法(PDT);

    ·      代謝增加;

    ·      疾病診斷;

    ·      單細胞分析;

    ·      細胞分類;

    ·      生物分子表征;

    ·      骨結構。


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    什麽是光譜幹擾?

    原子吸收分析法中的光譜幹擾,主要有譜線抑製和背景幹擾兩種,是在光譜發射和吸收過程中產生的幹擾。主要的解決方法是減小單色器的光譜通帶的寬度,從而使元素的共振吸收線與幹擾曲線完全分開,隻允許共振吸收線通過;采用抑製或校正背景幹擾的方法來減小誤差:背景吸收校正。根據元素及需要的靈敏度,優先使用高分辨率解決類似問題。

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    熒光光譜最常見的應用有哪些?

    藥物和化妝品

    ·      科研研究、常規分析、質量控製;

    ·      構型的生物活性;

    ·      化妝品、保健品、防曬品;

    ·      DNA、蛋白質、核酸、病毒的動力學、彈性和結構信息;

    ·      熒光免疫測定;

    ·      蛋白質互相作用;

    聚合物

    ·      各向異性測量;研究分子尺寸變化;

    ·      炫圖發光聚合物的篩選;

    顯示技術

    ·      OLED;

    ·      光致發光量子產率;

    半導體

    ·      CdSe納米顆粒的熒光光譜;

    ·      能帶隙、PL;

    生命科學

    ·      生物能轉化;光合作用;

    ·      藥物、激素、蛋白、維生素和DNA的分析;

    ·      醫用內窺光纖係統;

    ·      揭示分子的複雜微環境;

    ·      研究質子跨膜轉運的分子機理;

    ·      光動力學療法;

    ·      受光體的表征,如核黃素和類胡蘿卜素;

    光致發光

    ·      PLE;

    ·      量子產率;

    ·      發光光譜;

    納米技術

    ·      納米晶體;

    ·      作為發光探針的Cd Se Zn S 等納米顆粒量子點;

    ·      半導體納米晶體和納米管;

    ·      SWNT分類;;

    水環境

    ·      水汙染;

    ·      溶解有機物/水質

    食品、飲料

    ·      包裝氣敏元件;

    工業過程

    ·      聚合/擠壓;

    ·      反應器監測;

    ·      溶液/反應混合;

    ·      高通量篩選/微孔板分析;

    刑偵

    ·      化學、生物微量鑒定;

    碳納米管

    ·      手性;

    ·      管徑;

    ·      納米材料表征;

    ·      近紅外區發光;


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    什麽是拉曼光譜?

    拉曼光譜(Raman spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜是基於科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的效應,對與不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方麵信息,並應用於研究的一種分析方法。它是一種無損的分析技術,由光和材料內化學鍵的相互作用產生。它也是一種光散射技術。激光光源的高強度入射光被分子散射時,大多數散射光與入射激光具有相同的波長(顏色),不能提供有用的信息,這種散射稱為瑞利散射。然而,還有極小一部分(大約1/109)散射光的波長(顏色)與入射光不同,其波長的改變由測試樣品(所謂散射物質)的化學結構所決定,這部分散射光稱為拉曼散射。一張拉曼譜圖通常由一定數量的拉曼峰構成,每個拉曼峰代表了相應的拉曼散射光的波長位置和強度。


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    拉曼譜圖示意


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