Das tragbare Raman-Spektrometer ist ein tragbares Analysegerät zur schnellen, präzisen und zerstörungsfreien Analyse der Zusammensetzung von Substanzen, um Informationen über die molekulare Struktur zu erhalten, indem das Raman-Streulicht, das durch die Wirkung des Lasers und der Substanz erzeugt wird, erkannt wird. Der Hauptvorteil besteht darin, dass es einfach zu bedienen ist, effektiv zu messen ist und keine komplizierte Vorbehandlung der Probe erfordert und für eine Vielzahl von Szenarien vor Ort geeignet ist.
Wenn ein monochromes Licht mit einer Frequenz von v0 auf die Probe ausgestrahlt wird, entsteht die Mehrheit des Lichts mit der gleichen Frequenz wie das einfallende Licht. Etwa die Gesamtstreuungsintensität von 10-6 bis 10-10 bildet eine Raman-Streuung, deren Frequenz sich vom einfallenden Licht unterscheidet. Die verminderte Frequenz in der Raman-Streuung wird als Stokes-Streuung bezeichnet, und die erhöhte Frequenz wird als Anti-Stokes-Streuung bezeichnet, die meistens durch Stokes-Streuung gemessen wird. Die Frequenzverschiedenheit v zwischen Streulicht und eingehendem Licht wird als Raman-Verschiebung bezeichnet, die nur mit der Struktur des Streulmoleküls selbst verbunden ist, und die Raman-Verschiebung, die von verschiedenen chemischen Bindungen oder Gruppen charakterisiert ist, ist die Grundlage des Raman-Spektrums für die qualitative Analyse der molekularen Struktur.
Funktionen:
Portabilität und Flexibilität
Das Gerät ist klein und leicht (einige Modelle wiegen weniger als 2 kg), unterstützt den Trag in der Hand oder im Rucksack und eignet sich für eine Vielzahl von Szenarien in der Wildnis, in der Produktionslinie, im Labor und mehr.
Mikrobildgebung in Verbindung mit Raman-Spektrum
Durch die Konstruktion eines confokulären Lichtweges oder ein Langfokussmikroskop ermöglicht die Mikronenfokussierung eine hochauflösende Bildgebung der Probenoberfläche und die Raman-Spektralerfassung, Unterstützungspunkte, Linien, Gesichtsscanning und 3D-Bildgebung.
Multiwellenlänge Laser-Anregung
Ausgestattet mit einer einstellbaren Laserquelle (z. B. 532nm, 785nm, 1064nm usw.), kann die Anregungswellenlänge je nach Probeneigenschaften ausgewählt werden, um Fluoreszenzstörungen effektiv zu unterdrücken und das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern.
Intelligenter Betrieb und Datenanalyse
Integrierte hochempfindliche CCD- oder CMOS-Detektoren mit spezieller Software für Spektralerfassung, Datenverarbeitung, Datenbankvergleich und automatische Erkennung. Einige Modelle unterstützen das Android-System und sind mit einem HD-Bildschirm und einer Kamera ausgestattet, um Erkennungsfelder aufzuzeichnen und Berichte zu erstellen.