
JetztTag,Fluoroptik positivVeröffentlichungFT-Raman10 Forschungsklasse Fourier Transformation Raman Spektrometer,Zeichen "Fourier Raman" offiziell zur inländischen Raman Spektrum Landkarte beitreten!
MachenfürTief kultiviert inländische High-End-Fourier-Infrarot-Spektrum-Technologie für viele Jahre Hersteller, Fluorooptik basiert auf seinen Kerntechnologie Vorteile im Bereich der Fourier-Transformation-Infrarot angesammelt,Es hat mehrere wichtige technische Herausforderungen wie die Stabilität des Fourier-Transformationsinterferometers, die Regelung der nahen Infrarot-Lichtquelle und die Integration von geräuscharmen Erkennungssystemen überwunden.Dieses veröffentlichte Fourier-Transformation-Raman-Spektrometer ist mit einem hochstabilen Interferometer ausgestattet, das von der Fluoroptik selbst entwickelt wurde, und verwendet eine 1064 nm Nahinfrarot-Anregungstechnologie mit einem hochempfindlichen Germanium-Detektor für Flüssigstickstoffkühlung.Effektive Unterdrückung von Fluoreszenzstörungen an der WurzelDiese zentrale Herausforderung, die die Raman-Spektroanalyse seit langem plagt.Der FT-Raman10 hat nicht nur 0,25 cm-1Hohe Auflösung und bis zu 50 cm-1Raman-Verschiebungsprüfung. Die starke Ergänzung des FT-Raman10 ist nicht nur eine starke Ergänzung der bestehenden Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-Infrarot-InfrarotWeiter bauen Sie Ihr "Fourier Infrarot + Fourier Laman" Kooperation inländische High-End-Spektrum-Technologie-System.

Die Raman-Spektrologie ist eine leistungsstarke verlustfreie Analysetechnik.
Das Raman-Spektrum wurde zuerst von C.V. Raman und K.S. Krishnan (C.V. Raman erhielt den Nobelpreis 1928) beschrieben, um die Spektralanalyse durch die Erkennung der nicht elastischen Streuung von Molekülen in Materialien durchzuführen. Wenn die Frequenz der Streuung von Photonen niedriger ist als das einfallende Licht, wird dies Stokes-Raman-Streuung genannt, die sich aus einer Veränderung des molekularen Vibrationszustands in der Probe ergibt.
Durch Analyse der Frequenzveränderung des Raman-Streulichts (Raman-Verschiebung, Einheit: cm)-1Wir können die Probe mit einem einzigartigen "molekularen Fingerabdruck" Spektrum erhalten. Das Raman-Spektrum liefert umfangreiche Informationen über die chemische Struktur, die Kristallform, den Zustand, die Spannung und die molekularen Wechselwirkungen von Proben und wird in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Materialwissenschaften, Geologie und Biowissenschaften weit verbreitet.
Ergänzend zum Infrarot-Spektrum ist das Raman-Spektrum empfindlich für die unpolaren Bindungen und symmetrische Vibrationen von Molekülen und hat geringere Störungen für Proben von Wasserlösungen, was es zu einem idealen Werkzeug für die Identifizierung von Materialien macht.
Kerntechnologie Umlauf

Die FT-Raman10-Serie des Fourier-Transformations-Raman-Spektrometers von Fluorooptik kombiniert die Vorteile der Fourier-Spektrologie und der Raman-Technologie vollständig und verbessert das Benutzererlebnis in mehreren Details durch eine Reihe sorgfältiger technischer Konstruktionen.
1, Nah-Infrarot-Laser-Anregung, effektiv unterdrücken Fluoreszenz-Effekt
Der Nahinfrarotlaser hat eine niedrigere Photonenergie, die unter der Energieschwelle liegt, die für die meisten Moleküle erforderlich ist, um Fluoreszenz zu erzeugen. Der FT-Raman10 verwendet einen 1064nm-Laser als excitierende Lichtquelle, um die Erzeugung von Fluoreszenzeffekten grundlegend zu vermeiden und ein reineres Raman-Spektrum zu erhalten. Daher kann der FT-Raman10 leicht auf fluoreszierende Proben reagieren und erweitert seine Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften, Materialwissenschaften und Pharmazie.
2. Doppeldetektorkonfiguration
FT-Raman10 Standard-Konfiguration mit elektrisch gekühltem Indium-Gallium-Arsen-Detektor, um sehr schwache Signale zu erkennen, kann FT-Raman10 einen ultra-hochempfindlichen Germanium-Detektor mit flüssigem Stickstoff konfigurieren, dessen Detektionsempfindlichkeit das Niveau der Messung der kosmischen Strahlen erreichen kann, ohne schwache Raman-Signale zu lassen. Dies bedeutet, dass das Instrument eine extrem schwache Absorptionsdifferenz für nahes Infrarotlicht in der Probe erkennen kann.
3, Ultra-hohe Auflösung, integrierte lange Lebensdauer inländische Interferometer, langlebig
Der FT-Raman10 verwendet die Fourier-Transformation-Spektraltechnologie, die seine traditionellen Vorteile von vollem Durchfluss, hoher Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit vereint, während die Kernkomponenten ein integriertes langlebiges landesweites Interferometer verwenden, das eine spektrale Auflösung von bis zu 0,25 cm-1 und eine dauerhafte Leistung erzielt.
4, Anpassung an eine Vielzahl von Proben wie Feststoff, Flüssigkeit und Pulver
Der multifunktionale verstellbare Probenhalter des FT-Raman10 unterstützt den schnellen Austausch der Probenhalter, um eine Vielzahl von Probenformen wie Feststoff, Flüssigkeit und Pulver anzupassen, um einen schnellen Probenwechsel zu ermöglichen. Gleichzeitig wurden weiße Lichter und diffuse Reflexplatten für die Debugging der optischen Wege eingebaut, um eine schnelle Ausrichtung der Probe und die Fertigstellung der Fokussierung vor dem Test zu ermöglichen.
Modulares Design zur Erweiterung der Infrarotverbindung
Der FT-Raman10 verfügt über eine modulare Konstruktion, die eine einfache Anbindung an das Fourier-Infrarot-Spektrometer ermöglicht und eine gemeinsame optische Plattform zur Infrarot-Raman-Kombination ermöglicht. Eine starke Kombination der beiden Analysetechnologien ermöglicht die einfache Beantwortung verschiedener Anwendungsprüfanforderungen. Die Fähigkeit des Labors, komplexe Analyseprobleme zu lösen, wurde erheblich verbessert und das technische Niveau und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert.
6. Software-eingebaute Raman-Standard-Spektrum-Bibliothek
Der FT-Raman10 verfügt über eine Raman-Standard-Spektrologiebibliothek in der Software, die den Anwendern ermöglicht, schnell spektrographische Vergleiche und Datenanalysen durchzuführen und präzise Material- und Strukturinformationen zu erhalten.

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