英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5
英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5
英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5
英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5
英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5

¥100万 - 150万

9.3

爱丁堡

暂无样本

爱丁堡RM5

--

欧洲

  • 钻石
  • 第22年
  • 授权经销商
  • 营业执照已审核
400-876-8980
核心参数

仪器种类: 显微共焦拉曼光谱

产地类别: 进口

光谱范围: 50-15000 cm-1

光谱分辨率: 1cm-1起

空间分辨率: 低至1μm

最低波数: <50cm-1

光谱重复性: ≤0.02cm-1

产品介绍:

RM5是爱丁堡全新推出适用于科研及分析工作的高端显微拉曼光谱仪!这是一款紧凑型全自动显微拉曼光谱仪,可满足高端科研及分析工作的需求。RM5具有真共焦设计,能实现超高的光谱分辨率、空间分辨率和灵敏度。

产品特点:

1. 独特的真共聚焦设计—可调狭缝结合多位置可调的共焦针孔,使系统具有更高的图像清晰度,更好的荧光背景抑制,且可根据应用进行灵活优化;
2. 集成式窄带宽拉曼激光器—多至三个软件自动控制的激光器,使用方便,稳定性高,占用面积小;
3. 5位光栅塔轮—具有无与伦比的光谱分辨率1cm-1 (FWHM),可在50cm-1-15000cm-1 的全光谱范围内进行优化;
4. 集成式探测器—可同时配置两个探测器,包括高效CCD、EMCCD和InGaAs阵列检测器,用于降低噪声,加快扫描速度、提高灵敏度和拓展光谱范围;
5. 内置标准物质和自动校准功能—确保该系统始终可以获得高质量数据
6. 4位拉曼滤光片塔轮—全自动陷波滤光片和边缘滤光片,自动匹配不同的拉曼光谱范围和激光波长;
7. Ramacle?软件—功能强大的软件包,包含所有的系统控制、数据采集和分析,且易于升级;
8. 高性能显微镜—兼容所有附件

RM5配置灵活,支持包括Mapping功能 、全自动样品台、偏振拉曼以及外置相机等多种附件和功能的实现,并且均可通过Rmancle软件直接控制(包括设置,测试及数据分析等)。


应用领域:

生命科学
化学
制药
高分子材料
纳米材料
化妆品
半导体
艺术文物
法医学
地质学等


  • 血液可以反映一个人的健康状况,拉曼光谱是研究血液的一种技术手段。拉曼光谱在血液分析中的应用有以下几个方面:一是用于监测血袋的变化,以便在输血前进行质量控制;二是用于辅助疾病诊断。拉曼光谱通过血液检测多种健康问题,如癌症、病毒(如COVID-19)、细菌和真菌感染,以及神经退行性疾病(如亨廷顿氏病),已经有大量科研文章发表。拉曼光谱由于其对生物分子的高灵敏度、快速分析并得到结果、无需样品制备、无损性等特点,特别适合血液分析血液作为我们身体内循环、提供营养、氧气、带走废物的液体,它也可以告诉我们,很多关于身体健康的信息。

    医疗/卫生 2022-08-12

  • 刑侦勘察通常可能需要通过多种技术对极小样本进行分析。共聚焦显微拉曼和光致发光(PL)是处理这类样品的非常合适的技术。这种技术只需要微量的样品,并且是非破坏性和非接触式的,这意味着还可以使用互补的技术进一步分析样品。这种技术无需样品制备,获得的结果可以提供样品成分的化学和空间信息。本应用说明详细介绍了如何将显微拉曼和PL用作刑侦勘察领域的分析工具。

    公安/司法 2022-01-12

  • 透皮贴剂最常见的用途之一是帮助对抗尼古丁成瘾。尼古丁最初是在 1980 年代作为一种帮助吸烟者戒烟的方法而开发的,此前几项研究证明尼古丁吸收到体内可以减少烟瘾。尼古丁替代疗法 (NRT) 全天释放少量尼古丁,不含香烟的其他有害成分,如焦油。最近对公众和临床试验数据的审查显示,使用 NRT 可以将成功戒烟的几率提高 60%。[1] 在本应用说明中,我们研究了尼古丁贴片,以通过共聚焦拉曼光谱仪揭示活性药物成分(API)以及封装它的聚合物层。我们使用 RMS1000 拉曼光谱仪分析了 X、Y 和 Z 维度的尼古丁贴片。这可以为制造商和研究人员提供有关其产品质量的重要信息,验证贴剂中 API 的数量和分布,以及在不损坏样品的情况下识别任何污染物。

    制药/生物制药 2021-12-01

  • 由于钙钛矿具有高载流子迁移率、大的吸收系数、可调带隙和长载流子扩散长度等特性,卤化物钙钛矿太阳能电池成为目前研究热点。如何有效地将电荷载流子从器件中提取出来是太阳能电池设计中的挑战之一。为了帮助提取电荷,通常会将电子和空穴提取层合并到器件中。 垂直排列的碳纳米管 (VACNTs)是目前研究较多的太阳能材料,常被用于空穴提取层。VACNTs空穴提取层的太阳能电池如图 1 所示。VACNTs 在 ITO 电极顶部以网格状图案生长,以实现改进的电荷提取,同时保持ITO/VACNTs 具备较高的光传输功能。 光致发光 (PL)强度与钙钛矿中电荷载流子的数量成正比,因此对电荷转移到相邻层中很敏感。这使得基于 PL 的技术对于研究新提取层的性能非常宝贵。在本文中,空穴转移到基于 VACNT 的空穴提取层是通过使用爱丁堡仪器 RMS1000 共焦显微拉曼成像获取到的。

    能源/新能源 2021-11-15

  • 随着信息技术、手持式机械和电动汽车的迅猛发展,对高效能电源的需求急剧增长,锂离子电池已成为目前发展最为迅速的领域之一。其核心技术是以锂的嵌入化合物代替了金属锂,用适当降低容量的代价解决了安全性和循环寿命方面的问题,储锂材料的实用化是锂离子电池得以产业化的前提。锂离子电池负极是可大量储锂的碳素材料,正极是含锂的过渡金属氧化物、磷酸盐,电解质是锂盐的有机溶液。由于锂离子电池具有比能量密度和比功率密度高,体积小、无记忆效应、循环寿命长、可充且无污染等优势而得到了广泛应用。

    能源/新能源 2024-06-27

  • 目前锂电池主要的一个应用领域:新能源,已经成为全球发展的主要方向,新能源汽车对锂电池的需求不断攀升。根据中商产业研究院2022年数据显示,中国锂电池下游应用领域占比统计,新能源汽车占比高达53%以上。此外,手机、电动工具、数码相机等行业的快速发展,锂电池的需求将持续增长,前景广阔。锂电池的意义在现今迈向清洁时代显得尤为重要。天美为您提供锂电池实验室解决方案。

    能源/新能源 2023-06-06

  • 由于钙钛矿具有高载流子迁移率、大的吸收系数、可调带隙和长载流子扩散长度等特性,卤化物钙钛矿太阳能电池成为目前研究热点。如何有效地将电荷载流子从器件中提取出来是太阳能电池设计中的挑战之一。为了帮助提取电荷,通常会将电子和空穴提取层合并到器件中。 垂直排列的碳纳米管 (VACNTs)是目前研究较多的太阳能材料,常被用于空穴提取层。VACNTs空穴提取层的太阳能电池如图 1 所示。VACNTs 在 ITO 电极顶部以网格状图案生长,以实现改进的电荷提取,同时保持ITO/VACNTs 具备较高的光传输功能。 光致发光 (PL)强度与钙钛矿中电荷载流子的数量成正比,因此对电荷转移到相邻层中很敏感。这使得基于 PL 的技术对于研究新提取层的性能非常宝贵。在本文中,空穴转移到基于 VACNT 的空穴提取层是通过使用爱丁堡仪器 RMS1000 共焦显微拉曼成像获取到的。

    能源/新能源 2021-11-15

  • 对于某些分子或样品,普通的拉曼光谱数据可以通过控制激发样品的光的偏振和样品的光散射来扩展。利用这种技术收集的拉曼光谱分析可以提供有关样品分子结构的信息,包括其振动模式的对称性,以及高度有序的样品,如晶体、聚合物和碳材料。 RM5共焦显微拉曼光谱仪可以配置由电脑软件自动控制的偏振片,能够让用户更加轻松方便地获取并分析拉曼光谱和偏振拉曼的Mapping谱图。测试数据均可保证< 1µm的空间分辨率,这均归功于RM5真正的共焦针孔。 本应用将介绍关于光的偏振和偏振拉曼光谱的基本理论,以及RM5应用偏振拉曼的测试实例。

    材料 2021-11-15

  • 半结晶态聚合物(例如聚乙烯)是商业生产的塑料中主要的组分。 工业上通过在相变过程中加热和冷却的方式将这些聚合物塑造成最终产品。当物质变成不同状态时,就会发生相变,例如,从固态到液态的过程。 聚合物可分为非晶和结晶两类。结晶聚合物是高度有序的,具有一定的强度和刚度,无定形聚合物中的分子是无规则排列的,因此具有柔韧性和弹性。本文研究了聚合物可以经历的两个转变,即熔融转变和玻璃化转变。熔融转变是指从固体转变为液体,并且仅在结晶聚合物中可见。玻璃化转变发生在无定形聚合物中,并且是渐进的和可逆的。无定形样品会从硬的“玻璃态”变为橡胶态或粘性态。一般的聚合物通常是两者的混合物,被称为半结晶物,它们可同时具有玻璃化转变和熔融转变。 拉曼光谱法可用于确定玻璃化转变温度,熔融转变温度和结晶度的估算[1]。通过峰强度变化能识别样品分子结构的变化,因此可确定诸如玻璃化转变的转变温度。在文中,我们使用RMS1000显微拉曼光谱仪和控温冷热台研究了聚乙烯和尼龙-6相变情况。

    材料 2021-11-15

  • 2004年在《科学》杂志上首次报道,石墨烯因其令人印象深刻的特性而通常被称为“奇妙材料”。 首次剥离石墨烯的两位科学家Geim和Novoselov因其对石墨烯的开拓性研究而荣获2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯是已知存在的最薄的材料,同时也极其坚固——比钢强200倍。石墨烯是一种极好的导电和导热材料,具有光学透明性。石墨烯的应用广泛,可用于能量存储,光电探测器和计算机芯片。 石墨烯的结构和键合方式使其非常适合拉曼光谱学研究。石墨烯是一类原子层厚的碳;碳原子排列成六方晶格。sp2碳的键合形成高度可极化的π键,从而具有强烈的拉曼信号。这是因为分子在振动过程中,分子极化率发生变化,产生了“拉曼活性”。拉曼光谱可用于评估石墨烯的质量和厚度。由于显微拉曼光谱是无损的,且具有高的空间和光谱分辨率,因此该技术非常适合于获取有关石墨烯薄膜的详细信息。拉曼光谱一般不需要或很少需要样品的制备,进一步增加了其易用性和低损坏风险。在本应用文章中,将使用爱丁堡仪器公司的RM5显微拉曼光谱仪来研究和表征石墨烯材料。

    材料 2021-11-12

  • 医药研发制造业包括五大类,分别为化学药、生物药、中药、医疗器械以及CRO。天美分析产品拥有稳态瞬态荧光光谱仪、显微共聚焦拉曼光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪、紫外可见分光光度计、多功能水分灰分分析仪等技术表征手段,能对医药领域中不同类型的药物进行完整表征。

    制药/生物制药 2024-07-01

  • 透皮贴剂最常见的用途之一是帮助对抗尼古丁成瘾。尼古丁最初是在 1980 年代作为一种帮助吸烟者戒烟的方法而开发的,此前几项研究证明尼古丁吸收到体内可以减少烟瘾。尼古丁替代疗法 (NRT) 全天释放少量尼古丁,不含香烟的其他有害成分,如焦油。最近对公众和临床试验数据的审查显示,使用 NRT 可以将成功戒烟的几率提高 60%。[1] 在本应用说明中,我们研究了尼古丁贴片,以通过共聚焦拉曼光谱仪揭示活性药物成分(API)以及封装它的聚合物层。我们使用 RMS1000 拉曼光谱仪分析了 X、Y 和 Z 维度的尼古丁贴片。这可以为制造商和研究人员提供有关其产品质量的重要信息,验证贴剂中 API 的数量和分布,以及在不损坏样品的情况下识别任何污染物。

    制药/生物制药 2021-12-01

  • 拉曼光谱是研究生物组织(如骨骼)一项极好的技术,因为它可以应用于固定和新鲜的样本,只需最少的样品制备;拉曼光谱允许进行无损化学分析,利用光谱,为我们提供丰富的信息。在本篇中,我们使用爱丁堡共聚焦显微拉曼光谱仪RM5观察不同类型的骨样本

    医疗/卫生 2023-01-10

  • 血液可以反映一个人的健康状况,拉曼光谱是研究血液的一种技术手段。拉曼光谱在血液分析中的应用有以下几个方面:一是用于监测血袋的变化,以便在输血前进行质量控制;二是用于辅助疾病诊断。拉曼光谱通过血液检测多种健康问题,如癌症、病毒(如COVID-19)、细菌和真菌感染,以及神经退行性疾病(如亨廷顿氏病),已经有大量科研文章发表。拉曼光谱由于其对生物分子的高灵敏度、快速分析并得到结果、无需样品制备、无损性等特点,特别适合血液分析血液作为我们身体内循环、提供营养、氧气、带走废物的液体,它也可以告诉我们,很多关于身体健康的信息。

    医疗/卫生 2022-08-12

  • 随着我们更多地了解微塑料在地球上的扩散及其潜在危险,越来越需要对更小颗粒微塑料进行准确,快速的识别。 拉曼光谱法可以很容易地分辨出很小粒径的不同微塑料。本文介绍了如何将RM5显微拉曼光谱仪与KnowItAll数据库结合使用,以识别海洋环境中常见的三种类型的微塑料。

    环保 2021-11-12

典型用户
用户单位 采购时间
吉林建筑大学 2021-07-29
中山大学 2021-06-29
广西大学 2020-08-31
河南大学 2019-06-27
广东石油化工学院 2019-06-28
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爱丁堡激光拉曼光谱爱丁堡RM5的工作原理介绍

激光拉曼光谱爱丁堡RM5的使用方法?

爱丁堡爱丁堡RM5多少钱一台?

激光拉曼光谱爱丁堡RM5可以检测什么?

激光拉曼光谱爱丁堡RM5使用的注意事项?

爱丁堡爱丁堡RM5的说明书有吗?

爱丁堡激光拉曼光谱爱丁堡RM5的操作规程有吗?

爱丁堡激光拉曼光谱爱丁堡RM5报价含票含运吗?

爱丁堡爱丁堡RM5有现货吗?

英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5信息由天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5报价、型号、参数等信息,天美客服电话:400-876-8980,欢迎来电或留言咨询。
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