Technologie de spectromètre Raman à double longueur d'onde
En tant que technique analytique puissante, la méthode moderne Spectroscopie Raman Elle a été largement utilisée dans les domaines de la biomédecine, des sciences des matériaux, de la pharmacie et de la chimie.
Cependant, face à la diversité des échantillons, le système Raman traditionnel à longueur d'onde unique présente des limitations plus importantes, tandis que système Raman à double longueur d'onde On peut utiliser simultanément deux longueurs d'onde différentes du laser comme source d'excitation. L'échantillon est irradié et les signaux de diffusion collectés sont modulés par les deux longueurs d'onde différentes de la lumière laser, modulée par le second harmonique. Une comparaison de la lumière peut être obtenue à partir du signal souhaité. Spectres Raman.
Système à double longueur d'onde 784 nm et 785 nm
Le Double longueur d'onde 784 nm et 785 nm Cette configuration, qui offre des longueurs d'onde quasi identiques (seulement 1 nm de différence), tire pleinement parti de cette différence minime et constitue une avancée technologique majeure. Grâce au réglage précis du laser à raie spectrale ultra-étroite, la résolution spectrale du système atteint un niveau très élevé, généralement inférieur à 0,1 nm. Ce système est particulièrement adapté à la caractérisation structurale fine des matériaux carbonés et à l'analyse des contraintes dans les matériaux semi-conducteurs.
Grâce à leur conception unique à double longueur d'onde, les systèmes à double longueur d'onde 784 nm et 785 nm offrent une valeur ajoutée et des avantages uniques pour les applications pratiques. Une étude comparative menée sur des systèmes quasi identiques Spectres Raman L'étude du graphène et des nanotubes de carbone permet non seulement de mieux comprendre la nature des pics Raman réels, leurs intensités relatives et autres propriétés, mais aussi d'éliminer les artefacts instrumentaux afin d'obtenir des données expérimentales plus fiables. De plus, la spectroscopie Raman différentielle peut considérablement améliorer l'identification des principes actifs pharmaceutiques dans l'industrie pharmaceutique.
Système à double longueur d'onde 785 nm et 1064 nm
Le Laser à double longueur d'onde 785 nm et 1064 nm Ce système couvre une large gamme spectrale allant du visible au proche infrarouge, ce qui le rend particulièrement efficace pour réduire les interférences de fond en fluorescence. Cependant, le spectre Raman de 785 nm reste la référence absolue dans la plupart des matériaux, permet d'obtenir un bon rapport signal/bruit, tandis que 1064 nm Grâce à sa grande longueur d'onde, cette technique minimise considérablement les interférences de fluorescence, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'analyse d'échantillons biologiques, de composés organiques et de certains matériaux polymères.
Cette méthode a démontré une grande adaptabilité et une rentabilité élevée dans les applications pratiques. En alternant les longueurs d'onde de 1064 nm et 785 nm, il est possible non seulement de réduire efficacement les interférences dues à l'autofluorescence des tissus, améliorant ainsi considérablement la netteté des spectres d'empreintes digitales des biomolécules, mais aussi de réaliser la détection de la plupart des biomolécules courantes avec une grande facilité. Grâce à l'analyse non destructive et non invasive d'éléments médico-légaux et d'œuvres d'art à ces deux longueurs d'onde, il est possible d'obtenir des informations complètes sur la composition des substances qu'ils contiennent, ainsi que sur la microstructure interne des œuvres.
Perspectives d'avenir de la technologie Raman à double longueur d'onde
La demande du marché pour spectroscopie Raman à double longueur d'onde L'intérêt pour ces technologies augmente également avec le développement continu des sciences des matériaux et des sciences de la vie. L'étude des batteries au lithium permettra d'analyser simultanément les modifications de la structure du matériau d'électrode et les produits de décomposition de l'électrolyte, notamment grâce à la caractérisation de multiples propriétés, afin de mieux comprendre la dynamique de ces batteries. Parallèlement, l'étude des polymères pourra être approfondie grâce à la sélectivité des différentes longueurs d'onde des signaux de vibration de leurs groupes fonctionnels spécifiques, fournissant ainsi des informations plus complètes sur leur structure moléculaire.
Dans un contexte de progrès constants dans la technologie laser et d'amélioration continue des performances des détecteurs, des systèmes Raman à double longueur d'onde, voire à plusieurs longueurs d'onde, seront développés, ce qui favorisera grandement le développement et l'application de la spectroscopie Raman à l'avenir, avec une sensibilité accrue, une vitesse d'acquisition plus rapide et une analyse intelligente plus performante.
RealLight a introduit un lasers à double longueur d'onde et à raie spectrale étroite (784 nm et 785 nm, et 785 nm et 1064 nm), permettant l'utilisation de deux longueurs d'onde d'excitation au sein d'un même système. Cette innovation élargit considérablement le champ d'application et la flexibilité de la spectroscopie Raman. Cette gamme de produits permet la commutation de deux lasers à raie spectrale étroite et à longueur d'onde stabilisée, offrant ainsi des avantages exceptionnels en matière de précision de mesure pour la spectroscopie Raman bi-longueur d'onde. Elle constitue ainsi le choix de prédilection pour les solutions de spectroscopie Raman de pointe à l'échelle mondiale.

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