
便携式拉曼光谱仪
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- 2025年07月15日
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- 技术资料
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1
- 供应商:
先锋科技
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有库存
• 低成本-稳固-高性能
• 标准光纤接口连接拉曼探针
• 免费提供SpectraWiz Software and SDK 开发包
• 高速USB2接口
• 适用于实验室、过程监控、和野外应用。
| 拉曼光谱仪规格 | |||
| 光谱分辨率: | 4 cm-1 or 8 cm-1 | 尺寸: | 1x3x5 inch |
| 信噪比: | 1000:1 | 重量: | 14 ounces |
| 探测器类型: | Enhanced CCD with 2048 pixels | 功率: | <100mA , USB powered |
| 衍射光栅: | 1200 g/mm with gold surface | 光纤输入: | SMA905 |
| 光谱范围@785nm | 200-2200 cm-1 / 200-3200 cm-1 | 通讯接口: | USB-2 |
| 杂散光: | <0.05% | 操作系统: | WinXP, Vista, Win7 (32/64-bit) |
| 曝光时间: | to 20sec -or- to 60sec w/ TEC | 软件: | SpectraWiz, LabView, Delphi, C |
型号配置
| 拉曼光谱仪 | ||
| Raman-SR | 785nm激发,分辨率为8 cm-1 @200-3200 cm-1 | |
| Raman-HR | 785nm激发,分辨率为4 cm-1 @200-2200 cm-1 | |
| Raman-HR-TEC | 785nm激发,分辨率为4 cm-1 @200-2200 cm-1 ,配置半导体制冷装置,提高信噪比,探测器积分时间大于3秒 | |
| Raman-HR-TEC-IG | 1064nm激发,分辨率为8 cm-1 @200-2200 cm-1,配置热电制冷型1024像素PDA铟镓砷阵列探测器 1064nm激光器最大程度减少荧光! |
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| 配件 | ||
| RamuLaser- Vial | 便携式785nm拉曼激光器,350/499mW 输出可调,集成带有比色皿支架的积分球作为光路收集装置,包含可连续工作8小时的锂电池 | |
| RamuLaser- Probe | 便携式785nm拉曼激光器,350/499mW 输出可调,FC/APC标准拉曼探头,配置可连续工作8小时的锂电池 | |
| Raman- Probe-785 | 附加到激光器FC/APC和光谱仪SMA905接口处,可配置拉曼滤光片,到样品的工作距离为4.5mm. | |
| Lab-LS-785 | 实验室用拉曼激光光源SSR-Laser-785-350 功率350mW 波长785nm | |
| Raman-LaProbe | 便携式785nm拉曼探头,输出功率100mW,0.2nm激光线宽,配有FC/SMA905接口光纤 | |
| SSR-Laser-785-350 | 稳频激光系统@ 785nm with <4 cm-1 resolution, 350mw | |
| SSR-Laser-785-500 | 稳频激光系统@ 785nm with <4 cm-1 resolution, 500mw | |
便携拉曼激光探针-带有器皿支架
• RamuLaser 785nm激光,标准FC/APC
• 坚固耐用,电池供电
• 拉曼激光器线宽0.2nm FWHM
• 功率可调350/499mWat
拉曼激光探针
• 785nm激光探针,标准光路系统
• 激光功率100mWatt
• 拉曼激光线宽0.2nm FWHM
• 坚固耐用,电池供电
• 标准FC or SMA905 光纤接口
• 探针焦距4.2mm
• 理想的显微安装或小固体样品
激光器 Lab-LS Laser System
光纤耦合输出功率>350 mW
光谱线宽< 0.15 nm
超窄光谱线宽可做到1 cm-1 温度稳定性(< 0.007 nm/oC)
| 参数 | 单位 | 最小 | 典型 | 最大 | 注释 |
| 输出功率 | mw | 350 | 375 | ||
| 输出功率稳定性 | % | ±1 | |||
| 峰值波长 | nm | 784.5 | 785 | 785.5 | |
| 3dB线宽(FWHM) | nm | 0.1 | 0.15 | ||
| 峰值波长漂移 | nm | ±0.10 | 使用寿命内 | ||
| 信噪比(SMSR) | dB | 35 | 45 | ||
| 预热时间 | sec | 10/1.5 | 冷/热启动 |
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文献和实验。三十年代,我国物理学家吴大猷等在国内开展了原子分子拉曼光谱研究。1934年,普拉坎克比较详尽地评述了拉曼效应,对振动拉曼效应进行了较系统的总结。三十年代至六十年代,拉曼散射的研究处于一个低潮时期,主要的原因来自激发光源太弱的问题。尽管1940年第一个商用产品双单色仪已经用到光谱仪中,但是由于使用的激发光源大部分为水银弧光灯和碳弧灯,其功率密度低,激发的拉曼散射信号非常弱,人们难以观测研究较弱的拉曼散射信号,更谈不上测量研究二级以上的高阶拉曼散射效应。1960年,红宝石激光器的出现,使得拉曼散射
,结合简单易用的化学计量学方法,可为细胞培养液的实时监控提供一个有力的工具。 二、实验部分 实验参数:B&W Tek便携式拉曼光谱仪(BWS445-785):激光波长785 nm,波长范围65~3070cm-1,分辨率3.5 cm-1,TE致冷至-20℃,2D binning模式。采集谱图时积分时间选择60 s,激光功率为210 mW×100%。 BWIQ拉曼定量分析软件:可与B&W Tek的拉曼光谱仪无缝连接,包含常见的光谱预处理、样品集划分及经典多元回归方法等,还包括一些独有的荧
一、无机化合物的分析 化学结构的测定——无机化合物对称性强,用红外光谱法很难解决,而拉曼光谱测无机原子团的结构、以及测络合物的结构是很方便的。 (1)对于汞离子在水溶液中,是以Hg+或Hg2+存在的,用红外光谱是无法确定的。因这两种离子在红外光谱上都无吸收带。在拉曼光谱中可看到(Hg-Hg)2+的强偏振线在169cm-1出现。 (2)铊离子在水溶液中是以一价形式存在。因拉曼光谱没有二价铊离子的强偏振线。 (3)镓的特征价过去曾有人提出所谓二氯化镓的实验式,如果如此,它应有顺磁
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