Tecnología de espectrómetro Raman de doble longitud de onda
Como una poderosa técnica analítica, la moderna espectroscopia Raman Se ha utilizado ampliamente en los campos de la biomedicina, la ciencia de los materiales, la industria farmacéutica y la química.
Sin embargo, el sistema Raman tradicional de una sola longitud de onda ante la diversidad de muestras tiene mayores limitaciones, mientras que el sistema Raman de doble longitud de onda Se pueden utilizar simultáneamente dos longitudes de onda diferentes del láser como fuente de excitación, la muestra se irradió y las señales de dispersión recolectadas se modularon con dos longitudes de onda diferentes de la luz láser modulada por la luz del segundo armónico. La comparación se puede derivar del resultado deseado. espectros Raman.
Sistema de doble longitud de onda de 784 nm y 785 nm
El Doble longitud de onda de 784 nm y 785 nm La configuración proporciona longitudes de onda casi idénticas (con una diferencia de tan solo 1 nm), aprovechando al máximo esta mínima diferencia, lo que ha supuesto un gran avance tecnológico. Gracias al ajuste preciso del láser de ancho de línea ultradelgado, la resolución espectral del sistema ha alcanzado un nivel muy alto, generalmente inferior a 0,1 nm. El sistema resulta muy adecuado para la caracterización estructural precisa de materiales de carbono y el análisis de tensiones en materiales semiconductores.
Debido a su exclusivo diseño de doble longitud de onda, los sistemas de doble longitud de onda de 784 nm y 785 nm ofrecen un valor y ventajas únicos en aplicaciones prácticas. Al realizar un estudio comparativo sobre los sistemas casi idénticos espectros Raman Mediante el análisis de grafeno y nanotubos de carbono, no solo podemos comprender mejor la naturaleza de los picos Raman reales, sus intensidades relativas y otras leyes, sino también eliminar los artefactos instrumentales de dichos picos para obtener datos experimentales más fiables. Además, la espectroscopia Raman diferencial puede mejorar significativamente la identificación de principios activos farmacéuticos en la industria farmacéutica.
Sistema de doble longitud de onda de 785 nm y 1064 nm
El Láser de doble longitud de onda de 785 nm y 1064 nm El sistema cubre un amplio rango espectral desde el visible hasta el infrarrojo cercano, lo que lo hace particularmente efectivo en la reducción de la interferencia de fondo en la fluorescencia. Sin embargo, el espectro Raman de 785 nm sigue siendo el “estándar de oro” en la mayoría de los materiales, obtener una buena relación señal-ruido, mientras que el 1064 nm La longitud de onda, debido a su longitud de onda larga, minimiza significativamente la interferencia de la fluorescencia, siendo especialmente adecuada para el análisis de muestras biológicas, compuestos orgánicos y algunos materiales poliméricos.
Ha demostrado una amplia adaptabilidad y rentabilidad en aplicaciones prácticas. Al cambiar la longitud de onda entre 1064 nm y 785 nm, no solo podemos reducir eficazmente la interferencia de la autofluorescencia de los tejidos, mejorando así notablemente la nitidez de los espectros de huellas dactilares de las biomoléculas, sino que también podemos completar sin problemas la detección de la mayoría de las biomoléculas habituales. Mediante el análisis no destructivo y no invasivo de la ciencia forense y las obras de arte en dos longitudes de onda, es posible obtener información integral sobre la composición de las sustancias que contienen, así como sobre la microestructura interna de la obra de arte.
Perspectivas futuras de la tecnología Raman de doble longitud de onda
La demanda del mercado de espectroscopia Raman de doble longitud de onda También está aumentando a medida que los materiales y las ciencias de la vida continúan desarrollándose. Mediante el estudio de las baterías de litio, podremos analizar simultáneamente los cambios en la estructura del material del electrodo y los productos de descomposición del electrolito, como la caracterización de múltiples características para estudiar mejor la dinámica de las baterías de litio; al mismo tiempo, el estudio de los polímeros también puede mejorarse mediante la selectividad de diferentes longitudes de onda de las señales de vibración de sus grupos funcionales específicos, para proporcionar una información más completa sobre la estructura molecular, etc.
En el contexto de los continuos avances en la tecnología láser y la mejora constante del rendimiento de los detectores, se desarrollarán sistemas Raman de doble longitud de onda e incluso de múltiples longitudes de onda, lo que impulsará enormemente el desarrollo y la aplicación de la espectroscopia Raman en el futuro con mayor sensibilidad, mayor velocidad de adquisición y un análisis inteligente más potente.
Luz real ha introducido un láseres de doble longitud de onda y ancho de línea estrecho (784 nm y 785 nm, y 785 nm y 1064 nm), lo que permite el uso de dos longitudes de onda de excitación en un solo sistema. Esta innovación amplía significativamente el alcance y la flexibilidad de las aplicaciones de espectroscopia Raman. Esta serie de productos permite la conmutación de la salida de dos láseres de ancho de línea estrecho y longitud de onda estabilizada, lo que proporciona una gama de ventajas de medición de precisión excepcionales en espectroscopia Raman de doble longitud de onda, convirtiéndolos en la opción principal para soluciones de espectroscopia Raman de vanguardia en todo el mundo.

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