Anwendung eines tragbaren Raman-Spektrometers
In den letzten Jahren haben tragbare Raman-Spektrometer aufgrund ihres einzigartigen Raman-Streueffekts wichtige Anwendungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheitsprüfung, Schnelltests von Arzneimitteln und Überwachung von Spurenverunreinigungen in der Umwelt gefunden.
1. Raman-Streueffekt
Wenn ein Laserstrahl auf die Oberfläche eines Stoffes trifft, kollidieren etwa 0,1 % der Photonen inelastisch mit den Molekülen, was zu einer Frequenzverschiebung des gestreuten Lichts führt. Dieses Phänomen wird als Raman-Streuung bezeichnet. Die dabei auftretenden Verschiebungen (Raman-Peaks) und Intensitätsänderungen spiegeln Molekülschwingungen, Rotationen und weitere Informationen wider und können als „molekularer Fingerabdruck“ der Zusammensetzung und Struktur der Materie betrachtet werden.
2. Tragbares Raman-Spektrometer
Das handliche Raman-Spektrometer ist leicht und kompakt und eignet sich daher ideal für den mobilen Einsatz vor Ort, insbesondere bei Außeninspektionen unter speziellen Arbeitsbedingungen. Es verwendet üblicherweise Wellenlängen von 785 nm oder 1064 nm. Laser mit schmaler Linienbreite, deren Leistung im Bereich von eingestellt werden kann, um die Intensität des Raman-Signals der gemessenen Proben zu gewährleisten, aber auch um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
Mithilfe der integrierten Hauptkomponentenanalyse (PCA) und der Methode der partiellen kleinsten Quadrate (PLS) sind wir nicht nur in der Lage, die qualitativen und quantitativen Komponenten komplexer Gemische zu trennen und quantitativ zu analysieren, sondern auch die komplexen Komponenten mit besserer Auflösung und Genauigkeit quantitativ zu analysieren.
Das tragbare Raman-Spektrometer kann die Substanz der gemessenen Probe innerhalb von 30 Sekunden schnell identifizieren und benötigt keine aufwendige Vorbehandlung der Probe.
3. Anwendungsszenarien:
-Um den Sicherheitsstandards gerecht zu werden, müssen zahlreiche Indikatoren in Lebensmitteln, wie beispielsweise Pestizidrückstände und gängige Lebensmittelzusatzstoffe wie Melamin, untersucht werden.
Die Identifizierung von Antikörpermedikamenten wie Anti-PD-1, die Variation der Größe verschiedener Moleküle und ihre Ladungsisomerisierung usw., die die Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Antikörpermedikamenten in der Klinik besser lösen, ist von großer Bedeutung für die Forschung und Entwicklung von Antikörpermedikamenten und deren klinische Anwendung in der Zukunft.
Durch die kontinuierliche Verbesserung der Mittel zur industriellen Sicherheit werden wir in der Lage sein, die gefährlichen Chemikalien wie Aceton und eine Vielzahl von unsichtbaren Sprengstoffen schnell zu identifizieren.
4. Lichtquelle für ein tragbares Raman-Spektrometer: Diodenlaser mit schmaler Linienbreite
Die für das Raman-Spektrometer verwendete Laserlichtquelle zeichnet sich durch ihre handliche Bauweise, ihre kompakte Struktur und ihre hohe Leistungsfähigkeit aus. Diodenlaser mit schmaler LinienbreiteAls weltweit führender Anbieter von Lichtquellen für Raman-Spektrometer, RealLight bietet Nutzern eine breite Palette an kleinen, Wellenlängenstabilisierte Diodenlaser in verschiedenen Gehäusen, die ein breites Spektrum an Wellenlängen abdecken, darunter 532 nm, 638 nm, 785 nm, 830 nm und 1064 nm.
Dank seiner hohen Detektionsgeschwindigkeit, seiner portablen Einsatzmöglichkeiten und seiner intelligenten Analysefunktionen hat sich das tragbare Raman-Spektrometer in der Lebensmittelsicherheitsprüfung, der schnellen Identifizierung von Arzneimitteln und der industriellen Sicherheitsüberwachung einen unersetzlichen Stellenwert erworben. Durch die Weiterentwicklung mit Nanogold und die kontinuierliche Integration von KI-Algorithmen wird die Nachweisgrenze weiter gesenkt und das Spektrum der Anwendungen auf zukunftsträchtige biomedizinische Bereiche wie die Früherkennung von Krebs und die Materialforschung der nächsten Generation erweitert.
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