이중 파장 라만 분광기 기술
강력한 분석 기법으로서 현대는 라만 분광법 이 기술은 생명의학, 재료과학, 제약 및 화학 분야에서 널리 사용되어 왔습니다.
하지만 기존의 단일 파장 라만 시스템은 다양한 시료에 직면했을 때 더 큰 한계를 가지는 반면, 이중 파장 라만 시스템 레이저의 서로 다른 두 파장을 여기 광원으로 동시에 사용할 수 있으며, 시료에 레이저를 조사하고 수집된 산란 신호를 두 파장의 레이저 광의 2차 조화파에 의해 변조하여 비교함으로써 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. 라만 스펙트럼.
784nm 및 785nm 이중 파장 시스템
그만큼 784nm 및 785nm 이중 파장 이 구성은 거의 동일한 파장(단 1nm 차이)을 제공하며, 이러한 최소 차이를 최대한 활용하여 획기적인 기술적 발전을 이루었습니다. 초협대역 레이저의 정밀 조정을 통해 시스템의 분광 해상도는 일반적으로 0.1nm 미만의 매우 높은 수준에 도달했습니다. 이 시스템은 탄소 재료의 미세 구조 특성 분석 및 반도체 재료의 응력 분석에 매우 적합합니다.
784nm 및 785nm 이중 파장 시스템은 고유한 이중 파장 설계 덕분에 실제 응용 분야에서 독보적인 가치와 이점을 제공합니다. 거의 동일한 시스템에 대한 비교 연구를 통해 라만 스펙트럼 그래핀과 탄소 나노튜브를 이용하면 라만 피크의 실제 특성과 상대적 강도 및 기타 법칙을 더욱 심층적으로 이해할 수 있을 뿐만 아니라, 라만 피크의 기기적 오류를 제거하여 더욱 신뢰할 수 있는 실험 데이터를 얻을 수 있습니다. 또한, 차분 라만 분광법은 제약 산업에서 활성 의약품 성분의 식별을 크게 향상시킬 수 있습니다.
785nm 및 1064nm 이중 파장 시스템
그만큼 785nm 및 1064nm 이중 파장 레이저 이 시스템은 가시광선에서 근적외선에 이르는 넓은 스펙트럼 범위를 포괄하므로 형광에서 배경 간섭을 줄이는 데 특히 효과적입니다. 그러나 라만 스펙트럼은 785nm 대부분의 재료에서 여전히 "표준"으로 여겨지며, 우수한 신호 대 잡음비를 얻을 수 있습니다. 1064nm 파장이 길기 때문에 형광 간섭을 크게 최소화하여 생물학적 시료, 유기 화합물 및 일부 고분자 물질 분석에 특히 적합합니다.
이 기술은 실제 응용 분야에서 폭넓은 적응성과 비용 효율성을 입증해 왔습니다. 1064nm와 785nm 사이에서 파장을 전환함으로써 조직의 자가형광 간섭을 효과적으로 줄여 생체 분자의 지문 스펙트럼의 선명도를 크게 향상시킬 뿐만 아니라 대부분의 일반적인 생체 분자를 원활하게 검출할 수 있습니다. 두 가지 파장을 이용한 비파괴적이고 비침습적인 법의학 및 미술품 분석을 통해 작품에 포함된 물질의 구성 성분은 물론 내부 미세 구조에 대한 "전방위적인" 정보를 얻을 수 있습니다.
이중 파장 라만 기술의 미래 전망
시장 수요 이중 파장 라만 분광법 재료 과학과 생명 과학이 지속적으로 발전함에 따라 리튬 배터리 연구도 증가하고 있습니다. 리튬 배터리 연구를 통해 전극 재료의 구조 변화와 전해질 분해 생성물의 특성 분석 등 다양한 특징을 동시에 관찰하여 리튬 배터리의 동적 특성을 더욱 심층적으로 연구할 수 있을 뿐만 아니라, 고분자 연구에서도 특정 작용기의 진동 신호 파장 선택성을 활용하여 분자 구조에 대한 보다 포괄적인 정보를 얻을 수 있을 것입니다.
레이저 기술의 지속적인 발전과 검출기 성능 향상을 배경으로, 이중 파장 및 다중 파장 라만 시스템이 개발될 것이며, 이는 향후 라만 분광법의 발전과 응용을 크게 촉진하여 더욱 높은 감도, 빠른 데이터 획득 속도 및 강력한 지능형 분석을 가능하게 할 것입니다.
리얼라이트 도입했습니다 이중 파장 협대역 레이저 (784nm & 785nm 및 785nm & 1064nm)의 두 가지 여기 파장을 단일 시스템에서 사용할 수 있도록 합니다. 이러한 혁신은 라만 분광법 응용 분야의 범위와 유연성을 크게 확장합니다. 이 제품 시리즈는 좁은 선폭과 파장 안정화 기능을 갖춘 두 개의 레이저 출력을 전환할 수 있도록 하여 이중 파장 라만 분광법에서 탁월한 정밀 측정 이점을 제공하므로 전 세계적으로 최첨단 라만 분광법 솔루션을 위한 최고의 선택입니다.

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