Zweiwellenlängen-Raman-Spektrometer-Technologie
27. Oktober 2025

Als leistungsstarke Analysetechnik, moderne Raman-Spektroskopie wurde in den Bereichen Biomedizin, Materialwissenschaft, Pharmazie und Chemie weit verbreitet eingesetzt.

Das traditionelle Raman-System mit einer einzigen Wellenlänge stößt angesichts der Vielfalt der Proben jedoch an seine Grenzen, während Zweiwellenlängen-Raman-System Es können gleichzeitig zwei verschiedene Wellenlängen des Lasers als Anregungsquelle verwendet werden. Die Probe wurde bestrahlt und die gesammelten Streusignale wurden mit zwei verschiedenen Wellenlängen des Laserlichts moduliert, das durch die zweite Harmonische moduliert wurde. Aus dem gewünschten Vergleich kann abgeleitet werden. Raman-Spektren.

 

784 nm & 785 nm Dual-Wellenlängen-System
Der 784 nm & 785 nm Dualwellenlänge Die Konfiguration liefert nahezu identische Wellenlängen (nur 1 nm Unterschied) und nutzt diesen minimalen Unterschied optimal aus, was einen großen technologischen Durchbruch darstellt. Dank der Feinabstimmung des Lasers mit ultraschmaler Linienbreite erreicht das System eine sehr hohe spektrale Auflösung von üblicherweise unter 0,1 nm. Das System eignet sich hervorragend zur Feinstrukturanalyse von Kohlenstoffmaterialien und zur Spannungsanalyse von Halbleitermaterialien.

Aufgrund ihres einzigartigen Designs mit zwei Wellenlängen bieten die 784-nm- und 785-nm-Systeme mit zwei Wellenlängen einzigartige Vorteile und einen hohen Mehrwert in praktischen Anwendungen. Dies wurde durch eine vergleichende Studie an nahezu identischen Systemen belegt. Raman-Spektren Mithilfe von Graphen und Kohlenstoffnanoröhren können wir nicht nur die Natur der realen Raman-Peaks, ihre relativen Intensitäten und andere Gesetzmäßigkeiten besser verstehen, sondern auch instrumentelle Artefakte der Raman-Peaks eliminieren und so zuverlässigere experimentelle Daten gewinnen. Darüber hinaus kann die differentielle Raman-Spektroskopie die Identifizierung von pharmazeutischen Wirkstoffen in der pharmazeutischen Industrie erheblich verbessern.

 

785 nm & 1064 nm Dual-Wellenlängen-System

Der Dualwellenlängenlaser mit 785 nm und 1064 nm Das System deckt einen breiten Spektralbereich vom sichtbaren bis zum nahen Infrarot ab und ist daher besonders effektiv bei der Reduzierung von Hintergrundinterferenzen in der Fluoreszenz. Allerdings ist das Raman-Spektrum von 785 nm bleibt der „Goldstandard“ in den meisten Materialien, erzielt ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis, während die 1064 nm Aufgrund seiner langen Wellenlänge minimiert dieses Verfahren die Interferenz der Fluoreszenz erheblich und eignet sich daher besonders für die Analyse biologischer Proben, organischer Verbindungen und einiger Polymermaterialien.

 

Es hat sich in praktischen Anwendungen als vielseitig einsetzbar und kosteneffizient erwiesen. Durch Umschalten der Wellenlänge zwischen 1064 nm und 785 nm lässt sich nicht nur die Autofluoreszenz von Gewebe effektiv reduzieren und somit die Klarheit der Fingerabdruckspektren von Biomolekülen deutlich verbessern, sondern auch die Detektion der meisten gängigen Biomoleküle problemlos durchführen. Die zerstörungsfreie und nichtinvasive Analyse von forensischen und künstlerischen Objekten bei zwei Wellenlängen ermöglicht es, umfassende Informationen über die Zusammensetzung der enthaltenen Substanzen sowie über die innere Mikrostruktur des Kunstwerks zu gewinnen.

 

Zukunftsperspektiven der Dual-Wellenlängen-Raman-Technologie

Die Marktnachfrage nach Raman-Spektroskopie mit zwei Wellenlängen Die Bedeutung der Lithium-Ionen-Batterieforschung nimmt mit der Weiterentwicklung der Material- und Lebenswissenschaften stetig zu. Durch die Untersuchung von Lithium-Ionen-Batterien können wir gleichzeitig die Strukturveränderungen des Elektrodenmaterials und die Zersetzungsprodukte des Elektrolyten charakterisieren und so die Dynamik von Lithium-Ionen-Batterien besser verstehen. Gleichzeitig kann die Polymerforschung durch die selektive Analyse verschiedener Wellenlängen der Schwingungssignale spezifischer funktioneller Gruppen verbessert werden, um umfassendere Informationen über die Molekularstruktur zu gewinnen.

Vor dem Hintergrund kontinuierlicher Fortschritte in der Lasertechnologie und der ständigen Verbesserung der Detektorleistung werden Zwei-Wellenlängen- und sogar Mehrwellenlängen-Raman-Systeme entwickelt werden, die die Entwicklung und Anwendung der Raman-Spektroskopie in Zukunft mit höherer Empfindlichkeit, schnellerer Erfassungsgeschwindigkeit und stärkerer intelligenter Analyse erheblich voranbringen werden.

 

RealLight hat eingeführt Laser mit zwei Wellenlängen und schmaler Linienbreite (784 nm & 785 nm und 785 nm & 1064 nm) ermöglichen die Nutzung zweier Anregungswellenlängen in einem einzigen System. Diese Innovation erweitert das Anwendungsspektrum und die Flexibilität der Raman-Spektroskopie erheblich. Die Produktreihe ermöglicht das Umschalten der Leistung zweier schmalbandiger, wellenlängenstabilisierter Laser und bietet damit eine Reihe außergewöhnlicher Vorteile bei der Präzisionsmessung in der Zwei-Wellenlängen-Raman-Spektroskopie. Dies macht sie zur ersten Wahl für modernste Raman-Spektroskopie-Lösungen weltweit.

Zweiwellenlängen-Raman-Spektrometer-Technologie

 

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