最广义的谱学术语指调查和测量当物质与电磁辐射交互或释放时生成的光谱所有已知物吸收或发布光并视光发生频率发布独特频谱
图像感知:IS工具有限公司
因此,它是一个极实用工具,既用于研究分子,又可用于确定未知物组成视所测量物质而定,使用不同的波长,视物质状态(固态、液态、气态)和物质类型(生物、有机性、无机性等)而变化
波长对光谱学至关紧要 并实现最佳结果 右波长必须选择亚博老虎机网登录光谱分析还广泛用于空间科学研究光谱排放线
亚博老虎机网登录两位创始主管在空间科学方面经验丰富,分别与欧洲空间局(ESA)和国家航空航天局(NASA)合作项目。
app亚博体育IS-Instruments团队返回地球,专门设计和制作紧凑遥感设备app亚博体育Raman光谱分析尤其如此,设备设计用于核退役、生物药理学、药学、高值制造和其他部门
IS工具有核心范围,由高Etendue频谱组合组成,可选择感应波长除此以外,IS工具还开发ODIN,即最新紧凑UV Raman光谱仪命名,提供无荧光效果
IS工具当前正在开发气相拉曼,该技术使用空核微结构化光纤作为感知介质
常向团队提出的一个问题是, “你怎么知道哪种工具 和哪个波长选择交付最优结果
选择最优测量结果波长受所审查的具体样本影响,如不同的波长撞击因素,如荧光度、集成时间和分辨率荧光作用有时在测量拉曼散射时隐藏更精细细节
典型地说,低功率感想激光需要较长集成时间产生高分辨率光谱短时间实现光谱使用较长波长,但可能需要高功率激光,必须指出这可能引起安全顾虑,视环境而定,并增加样本损害风险
选择短波长还可以损害样本并在此过程中改变测量结果
1064纳米
少分子吸收近红外线im推波长提供超b荧光抑制
分析高荧光背景样本时常使用近红外线技术,但必须指出,相对于355、532和785纳米等其他波长,NIR散射强度最小
1064纳米振荡激光广泛用于分析高荧光样本,但必须指出,与可视激光使用相比,这些激光的样本损害风险增加。长波长常用于测量染料、颜料和食用油等物质
785纳米
最常用推波长为785纳米波长为荧光度、光谱分辨率、检测器效率与成本之间提供了适当的平衡
亚博网站下载波长生成强拉曼信号 90%以上活动拉曼素材 并携带极低风险 破坏样本亚博网站下载785纳米是测量化学物和有机物的好选择
532纳米
短高波长比高波长需要少得多交互时间,因此效率明显提高亚博网站下载高灵敏度532纳米是金属氧化物和无机材料的理想选择,显示低或无荧光
波长最常用于气相测量,包括氢、甲烷、二氧化碳和溶剂蒸发器测量
355纳米
用于测量复杂生物模块的理念355nm还完全适合染色体和芳香学,后者通常显示高荧光度,因此无法用较长波长有效测量
系统使用高功率气泵或伪吸附激光购买和维护费用也很高,因为需要净气或水冷因此,这些工具往往只在研究设施提供。
深入IS工具UV Raman分光计ODIN系紧凑辅助工具ODIN能力前所未有Raman复杂生物素养228.5纳米操作二极管激光由Toptica定制,不需要冷却机
ODIN设计适应办公桌,与学术环境目前使用的工具相比,成本效益显著提高。其独特配置确保最大吞吐量,同时降低目标功率密度,从而最小化采样退化概率
亚博网站下载有许多应用ODIN适合使用,包括生物医学、安全防守、流程制造和识别危险材料ODIN测试成功测量ImmunobulinG
来源:IS工具有限公司
波长 |
专业类 |
康斯 |
355 |
有利于测量低浓度生物样本 |
样本损坏代价问题 |
532 |
亚博网站下载高散射强度对无机材料有效 |
高频谱隐藏分钟光谱细节 |
785 |
亚博网站下载生成强拉曼信号 超过90%活性拉曼材料 可用频频 |
高荧光素问题 |
1064 |
低荧光 |
低散射强度, 样本潜在损坏强激光代价问题 |
IS工具气相仪表由南安普顿大学Opto电子研究中心和Jacops的伙伴开发气相拉曼仪表开发者因其革命性设计而获得专利
工具532纳米操作并使用空核微结构光纤增加路径长度增量为气体与激光交互生成光谱打开更多机会
与气相色谱不同,ISI气体拉曼可检测并判定气体而不设防列和检测器选择Aura同时测量多气种,甚至识别同核二解剖变异该系统还被用来监测天然气管道内氢混合
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