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全自動化拉曼光譜分析系統-Finder930
    發布時間: 2022-01-18 16:15    
Zolix
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拉曼光譜基本介紹
拉曼光譜是一種散射光譜,拉曼光譜技術是一種基於拉曼散射效應,通過分析與入射光頻率(波長) 不同的散射光,從而獲得物質信息的分子光譜技術。當一束單色光λ_laser 照射樣品時,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射光只是改變了運動方向,而光的頻率(波長)相較入射光未發生變化, 這種散射被稱為瑞利散射,屬於彈性散射;少部分散射光不僅傳播方向發生了改變,而且光的頻率(波長)也發生了改變,這種散射被稱為拉曼散射,屬於非彈性散射。其中散射光頻率小於入射光的拉曼散射被稱為斯托克斯散射,而頻率大於入射光的拉曼散射被稱為反斯托克斯散射,這兩者對稱地分佈於瑞利散射兩側。
從2003 年步入拉曼光譜領域至今,卓立漢光的技術實力不斷沉澱,拉曼產品也在推陳出新, 公司產品在材料、地質、生物、化學、醫藥、食品、刑偵等領域得到了十分廣泛的應用。經過與不同行業不同客戶的長期探討,我們推出了全新一代的Finder 930 拉曼測量系統,旨在打造一台屬於國人自己的高性能、高穩定性、高性價比的高端國產雷射共聚焦拉曼光譜儀。我們汲取了前幾代產品的成功經驗,對Finder 930 的硬體和軟體上進行了全方位升級: 成像質量更加優秀,波長重複性和準確性更高,讓您的實驗數據更加可靠。
光路自動校正不僅使設備更加智能,操作更加簡單,也讓設備穩定性大幅提升,開機即用, 無需專人維護。
mapping、拉曼mapping、螢光壽命成像、高光譜數據處理, 簡單易用,讓您的數據分析更加方便快捷。
Finder 930,是一台具有高性能, 高可靠性,高智能化的通用型分析儀器,為您的研究保駕護航。
Finder930系統結構
全自動化拉曼光譜分析系統-Finder930特點
  • 極高的共焦性能
    當一個點光源(通常是雷射)通過物鏡聚焦在樣品上,這一點所成的像通過探測針孔被探測器所檢測,此時照明針孔和探測針孔相對於物鏡焦平面是共軛的,即為共聚焦。在共聚焦顯微系統中,只有被照明樣品的散射光信號才會被接受,這就保證了橫向空間分辨率;而位於光源照明區域內,但不在焦平面上的樣品信號會由於離焦而被探測針孔(空間濾波器)強烈地衰減,這也就保證了縱向空間分辨率。因此, 當我們將樣品沿著雷射入射的方向上下移動時, 可以將雷射聚焦於樣品的不同層,以實現對樣品的剖層分析。共聚焦的另外一個優點是對於透明,半透明樣品,或者有較強螢光和黑體輻射背景的樣品來說,有較好的背景抑制的功能。
  • 極佳的系統穩定性
    在一個有眾多光學元件的光學系統裡面,光學元件調節架的溫漂,光路切換的重複性等問題,直接影響系統的穩定性,反映到顯微共聚焦拉曼光譜系統上最直觀的現象就是雷射光斑的漂移。而雷射光斑的漂移會帶來諸多問題,最直接的影響就是共聚焦性能的降低以及系統靈敏度的下降,其次光斑漂移會對偏振等對光路准直性要求極高的實驗帶來影響,因此保證系統的穩定性是設計一切光學系統的首要問題。
  • 極佳的光譜成像能力
    從前面的原理介紹得知,拉曼光譜是用來表徵物質化學成分以及研究分子性質如應力,極性,及晶體質量等屬性的一種工具。而拉曼mapping 或者叫拉曼成像就是將研究的對象可視化的一種手段。用戶可以直接從Mapping 圖像上得到如化學成分的空間分佈,非常直觀。既然是Mapping 是顯微圖像的一種,那麼Mapping 就必須有顯微圖像應該具備的特點,即就是空間分辨率和成像速度。
全自動化拉曼光譜分析系統-Finder930應用
各種樣品的mapping 結果

全自動化拉曼光譜分析系統-Finder930 主要參數
雷射波長(nm) 標配532nm,選配638nm、785nm
雷射功率(mW) >60(532nm),>25(638nm),>50(785nm)
拉曼頻移範圍(cm⁻¹) 80-9000@532nm,80-6000@638nm,80-3200@785nm
顯微鏡 正置顯微鏡
樣品台 標配:手動,行程102*105mm
選配:電動位移台,行程75*50mm
物鏡 10x,50x,100x,50x 長焦,半複消色差
落射式照明 鹵素燈
光譜儀 320 mm 焦長,Czerny-Turner 式
光譜CCD 2000x256 像素,背照式深耗盡晶片,QE>90%,可見近紅外專用
光柵配置 1800g/500nm blazed
600g/500nm blazed
150g/500nm blazed
光譜解析度 < 1.5cm⁻¹
信噪比 > 30:1
空間解析度(針孔50μm,532nm 激發) 縱向解析度:< 2μm
橫向解析度:< 500nm
服務熱線:886-2-2655-2200  業務咨詢:151 / 維修校正:185
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