Tecnologia dello spettrometro Raman a doppia lunghezza d'onda
27 ottobre 2025

Come potente tecnica analitica, moderna spettroscopia Raman È stato ampiamente utilizzato nei settori della biomedicina, della scienza dei materiali, della farmaceutica e della chimica.

Tuttavia, il tradizionale sistema Raman a singola lunghezza d'onda, di fronte alla diversità dei campioni, presenta maggiori limitazioni, mentre il sistema Raman a doppia lunghezza d'onda possono essere utilizzate contemporaneamente due diverse lunghezze d'onda del laser come sorgente di eccitazione, il campione è stato irradiato e i segnali di scattering raccolti sono stati modulati con due diverse lunghezze d'onda della luce laser modulata dalla luce di seconda armonica il confronto può essere derivato dal desiderato spettri Raman.

 

Sistema a doppia lunghezza d'onda da 784 nm e 785 nm
IL doppia lunghezza d'onda 784 nm e 785 nm La configurazione fornisce lunghezze d'onda pressoché identiche (con una differenza di solo 1 nm), sfruttando appieno questa minima differenza e raggiungendo un grande traguardo tecnologico. Grazie alla precisa regolazione del laser a larghezza di riga ultra-stretta, la risoluzione spettrale del sistema ha raggiunto livelli molto elevati, generalmente inferiori a 0,1 nm. Il sistema è particolarmente adatto per la caratterizzazione strutturale di precisione dei materiali a base di carbonio e per l'analisi delle sollecitazioni nei materiali semiconduttori.

Grazie al loro esclusivo design a doppia lunghezza d'onda, i sistemi a doppia lunghezza d'onda da 784 nm e 785 nm offrono un valore e vantaggi unici nelle applicazioni pratiche. Attraverso uno studio comparativo sui quasi identici spettri Raman Grazie allo studio del grafene e dei nanotubi di carbonio, possiamo non solo comprendere più a fondo la natura dei picchi Raman reali, le loro intensità relative e altre leggi, ma anche eliminare gli artefatti strumentali dei picchi Raman per ottenere dati sperimentali più affidabili. Inoltre, la spettroscopia Raman differenziale può migliorare notevolmente l'identificazione dei principi attivi farmaceutici nell'industria farmaceutica.

 

Sistema a doppia lunghezza d'onda da 785 nm e 1064 nm

IL Laser a doppia lunghezza d'onda da 785 nm e 1064 nm sistema, copre un ampio intervallo spettrale dal visibile al vicino infrarosso, rendendolo particolarmente efficace nella riduzione dell'interferenza di fondo nella fluorescenza. Tuttavia, lo spettro Raman di 785 nm rimane lo “standard aureo” nella maggior parte dei materiali, ottenere un buon rapporto segnale-rumore, mentre il 1064 nm La lunghezza d'onda, grazie alla sua lunghezza d'onda elevata, minimizza significativamente l'interferenza della fluorescenza, risultando particolarmente adatta all'analisi di campioni biologici, composti organici e alcuni materiali polimerici.

 

Ha dimostrato un'ampia adattabilità e un buon rapporto costo-efficacia nelle applicazioni pratiche. Commutando la lunghezza d'onda tra 1064 nm e 785 nm, non solo possiamo ridurre efficacemente l'interferenza dell'autofluorescenza dei tessuti, migliorando notevolmente la chiarezza degli spettri di impronta digitale delle biomolecole, ma possiamo anche completare agevolmente il rilevamento della maggior parte delle biomolecole di routine. Attraverso l'analisi non distruttiva e non invasiva di reperti forensi e opere d'arte a due lunghezze d'onda, è possibile ottenere informazioni complete sulla composizione delle sostanze in essi contenute, nonché sulla microstruttura interna dell'opera d'arte.

 

Prospettive future della tecnologia Raman a doppia lunghezza d'onda

La domanda di mercato per spettroscopia Raman a doppia lunghezza d'onda L'interesse per le batterie al litio è in costante aumento, grazie al continuo sviluppo dei materiali e delle scienze biologiche. Attraverso lo studio delle batterie al litio, saremo in grado di analizzare simultaneamente le modifiche strutturali del materiale dell'elettrodo e i prodotti di decomposizione dell'elettrolita, caratterizzando molteplici aspetti per studiare al meglio le dinamiche delle batterie al litio; allo stesso tempo, lo studio dei polimeri potrà essere potenziato grazie alla selettività delle diverse lunghezze d'onda dei segnali di vibrazione dei loro specifici gruppi funzionali, fornendo informazioni più complete sulla struttura molecolare e così via.

Grazie ai continui progressi nella tecnologia laser e al costante miglioramento delle prestazioni dei rivelatori, verranno sviluppati sistemi Raman a doppia lunghezza d'onda e persino a lunghezze d'onda multiple, che promuoveranno notevolmente lo sviluppo e l'applicazione della spettroscopia Raman in futuro, offrendo maggiore sensibilità, velocità di acquisizione più elevate e analisi intelligenti più potenti.

 

Luce reale ha introdotto un laser a doppia lunghezza d'onda e larghezza di riga ridotta (784 nm e 785 nm e 785 nm e 1064 nm), consentendo l'utilizzo di due lunghezze d'onda di eccitazione all'interno di un unico sistema. Questa innovazione amplia significativamente la portata e la flessibilità delle applicazioni di spettroscopia Raman. Questa serie di prodotti consente la commutazione dell'uscita di due laser a larghezza di riga stretta e a lunghezza d'onda stabilizzata, offrendo una serie di eccezionali vantaggi in termini di precisione di misurazione nella spettroscopia Raman a doppia lunghezza d'onda, rendendoli la scelta principale per soluzioni di spettroscopia Raman all'avanguardia in tutto il mondo.

Dual-Wavelength Raman Spectrometer Technology

 

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