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小型拉曼光譜儀問題集錦,您想知道的里面都有!!!收藏貼(二)

發(fā)布時間:2020/01/03 點(diǎn)擊量:

       在較長的一段時間,因?yàn)槔y能可貴的缺陷(數(shù)據(jù)信號弱)而限定了它的運(yùn)用,可是伴隨著儀器設(shè)備技術(shù)性的發(fā)展趨勢,儀器設(shè)備的敏感度和像素不斷提升,容積減少了,實(shí)際操作也簡易了,另外儀器設(shè)備的價錢也減少了,許多企業(yè)早已能夠買的起了,用用戶也越來越多。總體來說現(xiàn)在拉曼光譜儀已經(jīng)向分析型儀器方向發(fā)展了,應(yīng)用領(lǐng)域也由原來的材料領(lǐng)域,拓展到了化學(xué)、催化、刑偵、地質(zhì)領(lǐng)域、藝術(shù)、生命科學(xué)等各個領(lǐng)域,甚至有一些QC領(lǐng)域也已經(jīng)開始使用拉曼光譜儀了。

十一、1 紅外分析氣體需要多高的分辨率?

  2 拉曼光譜儀是否可分析純金屬?

  3 紅外與拉曼聯(lián)用,BRUKER和NICOLET哪個好些?

  1,分析氣體時理論上最高只需0.5cm-1。實(shí)際應(yīng)用上絕大部分情況下4cm-1已足夠。對于氣體,還是希望分辨率高一些好,一般都用1cm-1一下,這樣對氣體的一些微小峰的變化檢測更好

  2,基本上不可能。

  金屬不太可能作出來,因?yàn)橐话悴话l(fā)生分子極化率改變。

  3,這兩家公司的紅外各有千秋相差不多,關(guān)鍵是你更看重哪些指標(biāo)。

十二、我想請問一下這里的高手測定過渡金屬絡(luò)合物水溶液中金屬與有機(jī)物中的某個原子是否成鍵可以用拉曼光譜分析嗎?

  如果鍵能對應(yīng)的波數(shù)在100cm-1以上,估計是可以的,現(xiàn)在比較新的拉曼光譜儀就可以

十三、金紅石和銳鈦礦對紫外Raman的響應(yīng)差別大不大?同樣條件下的金紅石和銳鈦礦的Raman峰會不會差很多?

  用不同的激發(fā)光激發(fā)樣品,若激光對樣品沒有破壞作用,拉曼譜圖中譜峰的相對強(qiáng)度有時會發(fā)生一些變化,但不會完全變了,否則就很難用拉曼光譜進(jìn)行定性分析了。

  TiO2礦物的情況比較特殊,它們有三種晶型:銳鈦礦、板鈦石和金紅石,其中板鈦礦比較少見。銳鈦石的特征是142cm-1左右的強(qiáng)峰,金紅石中此峰消失或很弱。但我們經(jīng)常見到的不是這兩種極端情況,而多是介于金紅石或銳鈦石中間的TiO2相。有時一個顆粒中,若激光作用在不同的點(diǎn)上,也會打出差別較大的譜圖來。

  你說的情況,可能有兩個原因:一是換波長后,激光與樣品的作用點(diǎn)移動;二是激光的能量使樣品的晶型發(fā)生變化。我個人覺得第一種的可能性較大。

十四、什么是3CCD?

  CCD,是英文Charge Coupled Device 即電荷耦合器件的縮寫,它是一種特殊半導(dǎo)體器件,上面有很多一樣的感光元件,每個感光元件叫一個像素。CCD在攝像機(jī)里是一個極其重要的部件,它起到將光線轉(zhuǎn)換成電信號的作用,類似于人的眼睛,因此其性能的好壞將直接影響到攝像機(jī)的性能。

  衡量CCD好壞的指標(biāo)很多,有像素數(shù)量,CCD尺寸,靈敏度,信噪比等,其中像素數(shù)以及CCD尺寸是重要的指標(biāo)。像素數(shù)是指CCD上感光元件的數(shù)量。攝像機(jī)拍攝的畫面可以理解為由很多個小的點(diǎn)組成,每個點(diǎn)就是一個像素。顯然,像素數(shù)越多,畫面就會越清晰,如果CCD沒有足夠的像素的話,拍攝出來的畫面的清晰度就會大受影響,因此,理論上CCD的像素數(shù)量應(yīng)該越多越好。但CCD像素數(shù)的增加會使制造成本以及成品率下降,而且在現(xiàn)行電視標(biāo)準(zhǔn)下,像素數(shù)增加到某一數(shù)量后,再增加對拍攝畫面清晰度的提高效果變得不明顯,因此,一般一百萬左右的像素數(shù)對一般的使用已經(jīng)足夠了。

  單CCD攝像機(jī)是指攝像機(jī)里只有一片CCD并用其進(jìn)行亮度信號以及彩色信號的光電轉(zhuǎn)換,其中色度信號是用CCD上的一些特定的彩色遮罩裝置并結(jié)合后面的電路完成的。由于一片CCD同時完成亮度信號和色度信號的轉(zhuǎn)換,因此難免兩全,使得拍攝出來的圖像在彩色還原上達(dá)不到專業(yè)水平很的要求。為了解決這個問題,便出現(xiàn)了3CCD攝像機(jī)。

  3CCD,顧名思義,就是一臺攝像機(jī)使用了3片CCD。我們知道,光線如果通過一種特殊的棱鏡后,會被分為紅,綠,藍(lán)三種顏色,而這三種顏色就是我們電視使用的三基色,通過這三基色,就可以產(chǎn)生包括亮度信號在內(nèi)的所有電視信號。如果分別用一片CCD接受每一種顏色并轉(zhuǎn)換為電信號,然后經(jīng)過電路處理后產(chǎn)生圖像信號,這樣,就構(gòu)成了一個3CCD系統(tǒng)。

  和單CCD相比,由于3CCD分別用3個CCD轉(zhuǎn)換紅,綠,藍(lán)信號,拍攝出來的圖像從彩色還原上要比單CCD來的自然,亮度以及清晰度也比單CCD好。但由于使用了三片CCD,3CCD攝像機(jī)的價格要比單CCD貴很多,所以只有專業(yè)用的攝像機(jī)才會使用3CCD。

十五、請教我所作的實(shí)驗(yàn)是用檸檬酸金屬鹽溶膠拉制成纖維,想做一下拉曼光譜來證明是否有線性分子的存在,可以嗎?

  1. 當(dāng)然可以了,但是這要拉曼方面比較深厚的基礎(chǔ),可以先建立模型進(jìn)行模擬,然后跟實(shí)驗(yàn)相對照,能對應(yīng)就是最大的說服力了,說不定能發(fā)到國際上影響力很高的雜志呢

  2. 拉曼光譜應(yīng)該和分子的對稱性相關(guān),通過群論可以知道那些譜峰是有活性的,理論上是可以做到的。但對于較大的分子可能不容易啊

十六、在測量拉曼光譜儀的靈敏度參數(shù)時,有人提出,單晶硅的三階拉曼峰的強(qiáng)度跟硅分子的取向(什么111,100之類)的有關(guān),使用不同取向的硅使用與其相匹配的激光照射時,其強(qiáng)度嚴(yán)重不一樣,是這樣嗎?不知道大家測量激光拉曼光譜儀的靈敏度時都是怎么測量的?

  1. 是的,硅單晶片放置的方向不同峰的強(qiáng)度不同。一般只觀察520cm-1峰的強(qiáng)度,不同的硅片取向,不同倍數(shù)的物鏡,長焦物鏡或短焦物鏡,520cm-1峰的強(qiáng)度都不同。

  2. 520cm-1處好像不是硅的三階峰的位置吧,測試靈敏度的時候一般是硅的三階峰的信噪比來衡量呀。520處是跟硅的取向有關(guān)系,但是單晶硅的三階拉曼峰呢?

  3. 硅三階峰位置1440cm-1。

  4. 關(guān)于硅晶體各向異性的說明可以做偏振拉曼光譜,有些樓主同志說拉曼強(qiáng)度跟光源強(qiáng)度,透鏡倍數(shù),等因素有關(guān),說法沒錯,但是這個跟硅的各向異性并沒多大關(guān)系,隨便一個樣品的拉曼強(qiáng)度都跟這些因素有關(guān)!!!

  硅的各向異性,比如以VV偏振沿硅的111和110面做譜圖,在光源強(qiáng)度,透鏡倍數(shù)等因素都相同條件下拉曼強(qiáng)度是不一樣的,根據(jù)這些強(qiáng)度還有入射角度,偏振配置可以計算出硅的各向異性指標(biāo)!!!

  這里可能涉及到很多拉曼光譜的原理和偏振光學(xué),偏振配置,等等的一些計算方法(涉及到的理論包括:群論,晶體結(jié)構(gòu)理論,固體物理,偏振光學(xué),拉曼原理等理論)

十七、請問如何進(jìn)行拉曼光譜數(shù)據(jù)處理?

  1. 可以找相關(guān)的拉曼書上有一些特征峰的波數(shù),自己對照分析。也可以在儀器軟件中的標(biāo)準(zhǔn)譜圖搜索,不過標(biāo)準(zhǔn)譜圖不太多的。

  2. 如果你有數(shù)據(jù)庫可以先比對一下能否確定物質(zhì)種類,其次可以對峰位、信號強(qiáng)度等信息用曲線擬合方式進(jìn)行分析。

十八、拉曼系統(tǒng)自檢具體是檢測哪些硬件?是個什么過程?

  主要是檢測儀器內(nèi)的運(yùn)動部件,如需要旋轉(zhuǎn)角度的光柵等。這種部件都會有自己的“機(jī)械零點(diǎn)”作為參考點(diǎn)。

十九、請教作激光拉曼測試,樣品如何預(yù)處理?

  1. 一般來說,樣品都不需要做預(yù)處理,不象紅外那樣麻煩。分析固體和液體比較容易,氣體就難了,除非密度很大,否則只能用大型拉曼

  2. 表面打磨一下或用酒精丙酮一類的東西清洗一下更好,不這樣也行,在做的時候聚焦在比較干凈平整的地方就行。

二十、請問激光拉曼光譜是什么意思?

  拉曼光譜是一種散射光譜,利用激光(多用可見激光,有時也用紫外激光,在付里葉變換拉曼光譜儀中則用近紅外激光)照射樣品,通過檢測散射譜峰的拉曼位移及其強(qiáng)度獲取物質(zhì)分子振動-轉(zhuǎn)動信息(這些信息在紅外光譜區(qū))的一種光譜分析法。

  拉曼光譜與紅外光譜俗稱姊妹譜,都用于檢測物質(zhì)分子的振動-轉(zhuǎn)動信息。所不同的是,紅外光譜是通過直接檢測樣品對紅外光的吸收情況來獲得的。

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