拉曼光谱测试权威发布_拉曼光谱的标准数据库(2024年11月精准访谈)
拉曼光谱:优缺点及结果示例详解 拉曼光谱是一种无损的分析技术,基于光与材料的相互作用。当用单色光照射透明样品时,大部分光透过,小部分被样品在各个方向上散射。这些散射光分为瑞利散射和拉曼散射两种。拉曼光谱可以提供样品的化学结构、相和形态、结晶度及分子相互作用的详细信息,适用于定性、定量分析。 拉曼位移 当激发光与样品分子作用时,如果光子与分子碰撞后发生了能量交换,光子将一部分能量传递给了样品分子或从样品分子获得一部分能量,从而改变了光的频率。拉曼光谱的横坐标是拉曼位移。拉曼位移与入射光的频率无关,只与物质分子的振动和转动能级有关,不同物质分子具有不同的振动和转动能级,有特定的拉曼位移,这是拉曼光谱进行分子结构定性分析的理论依据。 젥𖦠𗨦求及参数选择 粉末样品:直接放到硅片上,压制成光滑的平面测试,粉末样品需要20mg及以上。 液体样品:可用滴管吸取1-2滴滴到洁净的硅片上,易挥发的样品可用毛细管密封后测试,液体效果会差。 拉曼光谱的优点 快速、简单、可重复且无损伤的定性定量分析 激光光源使其容易分析微量样品 可以直接测量水溶液(水的拉曼光谱很弱) 光谱测量范围宽,通常为4000~50cm-1 렦曼光谱的缺点 激光照射样品产生的热效应可能使相当数量的有机化合物和生物样品发生热分解作用被破坏 拉曼散射光较弱,荧光产生的强背景会影响测试结果 目前拉曼的标准谱图库还远没红外光谱库丰富 拉曼mapping提供条件示例 测试前需提供点测数据 激发波长:532nm,波长范围60-1800cm-1,步长1微米,区域20微米左右 分析数据用拉曼峰位596cm-1和683cm-1,并需要峰强比数据 测试区域定位:LCO粒径有4微米左右和10微米左右两种选择
西交大任丹课题组震撼开启:原位电化学拉曼光谱平台,免费测样!
松烟墨和油烟墨的区别,你知道吗? 墨锭主要分为松烟和油烟两大类(纯漆烟墨不存在)。松烟墨的历史比油烟墨悠久得多,汉代时因盛产松树而成为主要生产基地。而油烟墨直到宋代才开始大规模生产,明代时桐油烟墨开始崭露头角。那么,松烟墨和油烟墨到底有什么区别呢? 烟煤粒径不同 ♂️ 首先,松烟墨和油烟墨在烟煤粒径上有明显差异。通过扫描电镜和透射电镜观察,松烟墨的颗粒大致为球体,粒径分布在30-50nm和100-300nm两个范围;而油烟墨的颗粒则较为均匀,大约在50nm左右。 石墨化程度不同 슧测试和拉曼光谱显示,松烟墨和油烟墨都有一定程度的石墨化,但松烟墨的缺陷较多。氮气吸附实验证实,两者粒子都没有微孔,只有介孔和大孔。 元素含量差异 科学家们通过元素分析发现,松烟墨的碳元素含量比油烟墨略多,约为93%,而油烟墨的碳含量在91%左右。氢、氮、氧等元素则来源于纳米碳颗粒表面的官能团,如羧酸、醌类、醚类和吡喃酮等。这些官能团会影响分子的分散度和润湿性。 明度和色度差异 对样品的明度进行定量分析,发现松烟墨的明度大于油烟墨,即松烟墨不如油烟墨黑。透光度实验也证实了这一结论。不过,这些实验是在浓度较稀的情况下测定的。浓度较高时,由于油烟墨的光泽度较高,会显得不如松烟墨黑。在对色度进行分析时,可以明显得到松烟墨更偏冷色调的结论。 总结 总的来说,松烟墨和油烟墨的区别主要体现在烟煤粒径、石墨化程度、元素含量以及明度和色度上。究竟哪种更好,还是要看个人喜好。
染色爱迪生珍珠与天然爱迪生珍珠的鉴别方法 染色淡水珍珠与天然淡水珍珠的区别可以从以下几个方面进行观察和测试: 颜色分布和光泽:染色珍珠的颜色分布较为均匀,饱和度较高,而天然珍珠的光泽更强。在光纤灯照射下,天然珍珠的透光性优于染色珍珠。 젦曼光谱:染色珍珠的荧光背景非常强。在473 nm激光激发下,光谱呈现与天然多烯色素相关的有机振动峰,如1132、1528、2271、2662、3053、3553、3781、4158 cm–1。 ᠧ䖨祅:天然紫色淡水珍珠在紫外光照射下呈现蓝色荧光,而染色珍珠则呈现多种黄色、橙色荧光,并具有斑驳的外观。 紫外-可见光光谱:天然紫色淡水珍珠在230 nm和280 nm处有较强烈的吸收谷,而染色珍珠的吸收谷则偏移至245 nm和300 nm处。 젥 素分析:通过元素分析,可以检测到银的存在,这有助于区分染色和天然珍珠。 通过以上方法,可以有效地鉴别染色爱迪生珍珠与天然爱迪生珍珠。
翡翠真假辨别:10个实用方法教你鉴别 鉴定翡翠的真假其实并不难,只要掌握了一些小技巧,你就能轻松辨别真假。下面我来分享10个实用的方法,帮助你快速识别翡翠的真伪。 观察鉴别法 首先,观察翡翠的外观是最直接的方法。真翡翠表面会有一种叫“苍蝇翅”的现象,就是硬玉矿物解理面反光,看起来像苍蝇翅膀上的闪光小面。另外,还可以观察“桔皮效应”,在反射光下,翡翠表面会像桔子皮一样有明显的凹凸不平。 颜色鉴别法 真翡翠的颜色分布通常不均匀,而假翡翠颜色则较为均匀。你可以通过观察翡翠的裂纹透光后颜色来判断。真翡翠的裂纹透光后颜色较浅,而假翡翠由于人工色素沉积,透光后颜色较深。 密度测试法 ⚖️ 真翡翠的密度较高,可以通过测量翡翠在水中的重量变化来估算密度。真翡翠的密度通常在3.33左右,如果密度明显低于这个数值,那很可能是假货。 声音鉴别法 敲击翡翠听其声音也是一个不错的鉴别方法。真翡翠敲击声清脆悦耳,而经过处理的翡翠声音会显得沉闷。 硬度鉴别法 真翡翠的硬度很高,可以在玻璃上留下划痕而自身无损。假翡翠通常较软,无法划动玻璃。这个方法虽然简单,但非常有效。 放大镜观察法 使用放大镜观察翡翠的切面也是一个好方法。真翡翠切面会有不规则断纹和细腻结构,而假翡翠切口处光泽明亮,显示人工加工痕迹。 荧光鉴别法 እ駔觴륤灯照射也是一个不错的鉴别方法。真翡翠通常不会有荧光反应,而B货翡翠会有荧光。这个方法特别适用于鉴别经过处理的翡翠。 水滴测试法 犥𐴦觿᧿ 表面,真翡翠会使水滴凝而不散,形成小圆团。而假翡翠水滴会立刻消散。这个方法虽然简单,但非常直观。 专业鉴定机构 ⊦直接也是最准确的方法是通过专业的机构或鉴定师进行鉴定。他们会使用电子显微镜、拉曼光谱仪等先进设备进行科学鉴定。 参考价格和供应商信誉 𐊦后,参考价格和供应商的信誉也是一个重要的方法。真翡翠价格通常较高,如果价格远低于市场价,可能是假货。同时,选择信誉良好的商家购买可以减少购买假货的风险。 以上就是鉴别翡翠真假的10个方法,希望对你有所帮助!如果你还有其他问题,欢迎随时交流哦!
一分钟了解寿山田黄的“萝卜丝” 田黄萝卜丝纹,你了解多少?这是一种在田黄石中特有的纹理,因其形态酷似白萝卜的纤维而得名。 젥覘下,你可以看到这些萝卜丝纹呈现出条带状、絮状和撕扯状,内部充满了细小的纹理,仿佛是地下的根系网络。 这些纹理在田黄石中呈扩散状分布,与周围的地开石基体交织在一起,难以区分明显的界限。 砤𛆨炥𝠤现萝卜丝纹的透明度相对较低,偶尔还能在纹理内部看到一些暗色的杂质矿物。 젩过拉曼光谱和扫描电镜等现代测试技术,我们可以更深入地了解这些纹理的矿物成分和化学成分。萝卜丝纹主要由硫磷铝锶石组成,部分区域还含有黄铁矿颗粒。 田黄的鉴定过程中,这些萝卜丝纹是重要的参考依据。它们不仅赋予了田黄独特的纹理美感,还承载着丰富的地质信息。 ᠧ诼你是否对寿山田黄的“萝卜丝”有了更深入的了解呢?
染色珍珠?教你一招轻松识别! 你是否曾疑惑手中的珍珠是否为染色珠?今天,就让我们一起揭秘染色珍珠的真相,并学会如何轻松鉴别! 么是染色珍珠? 染色珍珠是通过化学染料改变珍珠颜色,提升其价值和吸引力。但这样做容易褪色,且化学试剂可能对皮肤造成刺激。 如何鉴别染色珍珠? 1️⃣肉眼观察:染色技术不佳的珍珠,颜色会聚集在针眼大小的地方,颜色略深于周围。 2️⃣放大镜检:查看珍珠表面是否有染色不均的纹路,透过珠孔观察珠核,深色可能为辐照珠。 3️⃣紫外线测试:用长波紫外线照射,天然黑珍珠会发出红色、粉红、黄色或白色荧光,而染色黑珍珠则可能不发荧光或荧光异常。 4️⃣拉曼光谱检测:染色珍珠在1330-1596cm处有明显的染剂峰,而天然珍珠则无。 5️⃣权威检测:可前往国家最权威的检测机构进行检测,确保珍珠的天然性。 ᩁ🥝小贴士: ✅购买时,若珍珠颜色过于一致且无色差,可能为染色珠,需谨慎购买。 ✅查看证书时,若颜色未注明,也可能为染色珍珠。 诼你是否已学会如何鉴别染色珍珠了呢?在购买时,记得运用这些小技巧哦!
胶原蛋白的秘密:如何挑选真正有效的产品? 胶原蛋白产品琳琅满目,如何挑选适合自己的呢?作为一个在化妆品行业摸爬滚打多年的老手,这个问题其实很简单。市面上加了胶原蛋白的产品不少,但原料商就那么几家——丸美生物、巨*生物、锦*生物等等。其中,丸美作为胶原大厂,去年还受国家工信部委托主导制订了重组胶原蛋白行业的标准。更棒的是,它既做原料又做产品,省去了中间商的差价,让消费者能够以最优惠的价格买到顶级胶原蛋白产品! 那么,丸美的胶原蛋白到底好在哪呢?胶原蛋白在护肤品中的应用已经有20多年的历史了,主要功能是修护。如果想实现抗老效果,那就要求更高了,必须精准模拟人体胶原蛋白的结构。简单来说,就是让合成的胶原蛋白尽可能地接近人体自身的胶原蛋白。在体外表达出人源化大分子一直是基因工程领域的难题,但丸美是怎么做到的呢? 首先,他们调控了真核表达系统——毕赤酵母表达。然后,专注于氢键和二硫键的稳定,形成了三螺旋结构。最后,双胶原复配,既粘蛋白又粘细胞。进一步细化的话,还包括I型+Ⅲ型胶原嵌合、C–pro扣环、羟化酶基因位点、翻译暂停技术等等。几套连招下来,简直是直接复制人胶原!不仅立体结构和天然人胶原高度相似,而且胶原的活性、序列、羟基化、纤维也与人胶原一致!这样一来,胶原蛋白钻进皮肤后就能紧紧粘附细胞和基底膜,提升效果大增。 而且,丸美还做了拉曼光谱检测和离体皮肤测试,证实能够增加皮肤I型、Ⅲ型、Ⅴ型胶原、XⅦ胶原蛋白、纤连蛋白等10大胶原含量,皮肤嘭弹淡纹效果更好。 和胶原成分一起升级的,还有二代丸美胶原小金针精华。作为它家的C位精华,二代胶原小金针添加了足量重组双胶原,同时还复配了silab的蜡菊提取物和3D淡纹素,多通路组合拳促胶原、淡皱纹。另一个亮点是褪红速度很快!胶原蛋白本来就有强大修护力,加上木棉花+修红萃+依克多因三环搭配,能加快修护,击退红敏又快又准。 2024年被戏称为「胶原蛋白元年」,新品层出不穷,但大部分都在做表面功夫。我也是背调过才知道,丸美之所以卖得这么火,是因为它不断在技术上砸钱创新。二代胶原小金针,只有用过0次和无数次的区别,真心是一个可以无限回购的好产品!
昨天测试全新的工业用电源,也闻到了固定电感/电容等部件的新胶的味道,不知道通过空气的拉曼光谱分析仪能否得知味道代表的成分,如果可以,是否精度高到胜过嗅探犬的鼻子呢? 第四集 拆解维修自动专业安全规范安规分析仪 IEC国际ISA 601 Pro XL「哔哩哔哩动画」第四集 拆解维修自动专业安全规范安规分析仪 ...
拉曼光谱仪基本原理和典型应用-莱森光学 拉曼光谱仪是一种用于记录和分析拉曼散射光谱的仪器。它由激励光源、样品舱、滤波器、色散系统、探测器和信号处理模块等多个组件组成。根据原理的不同,主要分为光栅分光式拉曼光谱仪和傅里叶变换拉曼光谱仪。随着科学技术的不断进步,拉曼光谱仪的性能和功能不断提升。便携式拉曼光谱仪具有小型化、便携性和实时分析的特点,适用于野外和实地应用。片上拉曼光谱仪利用微纳加工技术,将光学元件集成在芯片上,实现了更小型化和高度集成的设备。拉曼光谱仪在化学成分分析,环境监测,食品检测等领域有着广泛的应用。 01 拉曼光谱仪 1.1瑞利散射 光的散射通常是指人射光与物质中的微粒(如分子、粒子或晶格)相互作用后,部分光能被吸收、发射或转换,并沿不同的方向传播的过程。其核心是一定频率的人射光与物质相互作用后,分子或原子吸收人射光的能量,进人激发态并发生辐射跃迁,将激发态能量以光子的形式释放出来。弹性散射则是指光与介质中的微粒或分子发生碰撞后,不发生能量转移,散射光与人射光频率相同,即瑞利散射(RayleighScattering)。非弹性散射则是指光与介质中的微粒或分子发生碰撞后,发生能量转移,导致散射光的频率相对于人射光的频率发生变化,拉曼散射是非弹性散射中的一种,如图1所示。在斯托克斯散射过程中,样品吸收了激发光的能量,散射光的频率低于人射光;反斯托克斯散射与之相反,散射光频率高于人射光频率。 phplshbT6 图1(a)光与物质相互作用示意图(b)拉曼散射和瑞利散射能级跃迁图 02 拉曼光谱仪 2.1拉曼光谱分析系统 拉曼光谱分析系统主要由激励光源、样品舱、滤波器、色散系统、探测器和信号处理模块等多个组件组成。激励光源通常采用单色性好的激光器,用户可根据样品特点选择激发波长和功率;滤波器和色散系统是拉曼光谱分析系统的关键组件,滤波器主要用于滤除激发光源和瑞利散射光,色散系统的分光能力很大程度决定了仪器的分辨能力;信号处理模块主要用于数据采集、处理和显示等。根据色散原理的不同,拉曼光谱仪主要分为光栅分光式拉曼光谱仪和傅里叶变换拉曼光谱仪。 便携式拉曼光谱仪具有小型化、便携性和实时分析的特点,适用于野外和实地应用。片上拉曼光谱仪利用微纳加工技术,将光学元件集成在芯片上,实现了更小型化和高度集成的设备。 phpTtWvpQ 图2 拉曼光谱仪标志性发展历程 2.2光栅分光式拉曼光谱仪 光栅分光式拉曼光谱仪利用激光激发样品产生拉曼散射,拉曼散射光通过光栅进行分光,光栅将不同波长的光在空间分离开来,分离后的拉曼光谱被传送到光电探测器进行检测和记录。光电探测器将光信号转换为电信号,并通过数据处理系统进行处理和分析,最终得到样品的拉曼光谱信息,从而实现对样品的分析和表征。 phpsWa2CB 图4 光栅分光式拉曼光谱仪:(a)线激发共聚焦显微拉曼光谱仪(b)基于超快激光的可调谐拉曼系统(c)双波长激光移频激发拉曼光谱测试系统 2.3傅里叶变换拉曼光谱仪 傅里叶变换拉曼光谱仪利用干涉原理和傅里叶变换技术,极大限度地抑制噪音信号,大幅度提高了仪器的信噪比和灵敏度。与传统的色散型光谱仪相比,它具有高信噪比、高分辨率等优点。 phpCblDOn 图5 傅里叶变换拉曼光谱仪:(a)改进的空间外差拉曼光谱仪(SHRS)(b)视场扩大空间外差拉曼光谱仪(e)空间外图5差显微差分拉曼光谱(SHMDRS)(d)双折射楔形傅立叶变换拉曼光谱仪 03 拉曼光谱仪典型应用场景 拉曼光谱仪在化学成分分析、环境监测、食品安全检测等领域广泛应用。 3.1化学成分分析 拉曼光谱仪通过捕捉样品的散射光谱,可迅速获得关于分子振动和分子结构的详细信息,这种高分辨率、高灵敏度、高选择性、快速实时分析能力使得拉曼光谱仪在药物研发、生物医学和化学反应动力学等领域中成为识别化学成分的不可或缺的工具。 phpwcy786 图7 片上光谱仪:(a)具有硅光子谐振器的超高分辨率片上光谱仪;(b)微环谐振器辅助傅立叶变换(RAFT)光谱仪,(c)片上硅MEMS计算光谱仪;(d)片上微环谐振器阵列光谱检测系统(MRRAS) 3.2环境检测 利用拉曼光谱仪(图9a)对勘探区的钻孔样带地下约70米深度的氧气和二氧化碳浓度进行监测。通过便携式拉曼光谱结合气溶胶微浓缩技术对空气中痕量可吸入结晶二氧化硅浓度进行测量(图9b),实现了8~55ng范围内的检测极限,比标准化X射线衍射和红外光谱方法低两到三个数量级。 phpPyue0A 图9 (a)拉曼光谱仪对勘探区地下气体检测;(b)便携式拉曼光谱仪测量空气中痕量可吸入结品二氧化硅浓度;(c)拉曼光谱仪检测污水中的微塑料;(d)拉曼光谱仪对成都地区的大气细颗粒物成分分析 3.3食品安全 在食品安全领域,美国食品药品监督管理局欧洲食品安全局、加拿大食品检验局等多个国家和地区的监管机构推荐使用拉曼光谱技术对食品进行成分分析、掺假检测、有害物质检测等。拉曼光谱仪在药品检测中也起到了极大的作用,美国食品药品监督管理局通过其药品质量监管计划(cGMP)认可拉曼光谱作为药品成分分析和质量控制的手段。 phpNstLya 图10 拉曼光谱仪在食品安全监测不同场景中的应用:(a)鉴定小麦和高梁籽粒中的真菌感染(b)对玉米粒无创分析(c)对食品加工中产生的果糖杆菌、发酵乳杆菌等菌类进行了分析鉴定(d)结核病生物标志物定量检测(e)临床诊断登革热(D)检测胶质瘤细胞外囊泡 04 总结与展望 拉曼光谱仪作为一种非侵入性、样品制备简单、高灵敏度的光谱分析工具,在化学、生物学、材料科学等领域展现出了强大的分析能力。通过激发样品并测量其散射光谱,拉曼光谱仪实现了对分子振动和结构信息的非侵入性探测,为研究分子结构、振动和转动信息提供了重要手段。在实时分析和微量物质检测方面,拉曼光谱仪具有显著优势,为科学研究和工业应用提供了重要支持。
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