透射拉曼光谱分析

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透射拉曼光谱分析相关的耗材

  • 透射反射探头
    透射反射探头是最新的单程透射探头和双程透射反射光纤探头,与任何光谱仪和光度计兼容使用,透射反射探头用于工业和实验室的反应监测。透射反射探头功能应用可以在从紫外到中红外光谱范围内使用,用于液体中的远距离透射光谱。灵活强大,可应用在恶劣环境下的工业应用,如反应监测,PAT,结晶生成和筛选,用于生物制药分析和生物燃料的开发和生产。
  • 透射叶片夹 如海光电 叶片透射率 农作物叶片透射光谱
    1.产品简介透射叶片夹是用于薄片、薄膜、农作物叶片透射率光谱测量配件、该配件需要搭配卤钨灯光源(HL10000-MINI)、光纤和光谱仪使用。2.产品外观3.产品特点?使用简单:符合测量场景,测量简单;?高反射率:内部采用PTFE材料,可见端反射率97%。4.产品参数产品参数LC-38-INT内部材料漫反射朗伯特性材料 反射率~97%积分球直径38mm光纤接口SMA905固定孔位M3,间距25mm尺寸164×59×78mm重量300g5.操作演示(配合钨灯光源使用)
  • 透射浸入式探头光纤束
    透射浸入式探头光纤束特性Y型跳线光纤束和探头jian端,用于透射浸入式探头实时测量吸光率和透射率波长范围400-900 nm光纤束的Y型节点处具有可调夹具光源端照亮样品样品分支带有?1/4英寸探头光谱仪端接收从样品发出的反射光加强型不锈钢套管和消应力套管SMA905接头,刻有光纤配置探头jian端长度各异,范围在2 mm-20 mm(单独出售)需要一根光纤束和一个探头jian端Thorlabs的透射浸入式探头光纤束极其适合在液态样品中测量透射率和吸光率。与基于比色皿的装置不同,探头jian端浸入样品中;液体可以自由流入探头jian端的开口里面。这种方式可以直接测量样品,非常适合需要实时测量的应用,比如,监测化学反应或水质测试(详情请看应用标签)。完整的透射浸入式探头需要购买一根光纤束和一个探头jian端。我们分叉跳线的铝制Y型节点十分耐用,包含一个可调光纤夹具,可以使用8-32 锁定螺丝固定。示意图展现了穿过光纤束和探头jian端的光路(红色表示)。?1/4英寸探头和探头jian端由316不锈钢制造,安装了高质量的透镜和反射镜,以便将探头jian端进入液体时,zui大程度地减少透射损耗。如右图所示,光纤束中的光在光纤束的样品端被准直。不同长度的透射浸入式探头jian端可以安装在探头端。在探头jian端里,光会穿过样品两次;一次是在光从光纤束射出时,再次是经反射镜的反射光射入探头jian端的一端时。光路越长,测量的灵敏度越高,但总透射损耗也会增加。样品发出的透射光和散射光由光纤束外面的六根光纤收集,并引导至光纤束的光谱仪端。这种连接光谱仪与光源的方式显著减少了光束射出并重新射入光纤时受到的阻挡。光谱仪端可以旋转,以便达到光纤束与光谱仪之间的zui佳对准位置,zui后再拧紧SMA接头。TP22透射浸入式探头光纤束的波长范围为400-900 nm,带有两个SMA905终端的分支。它们兼容Thorlabs的CCD光谱仪等大多数光谱仪,以及大多数光源,包括Thorlabs的宽带光纤耦合光源。每个SMA905终端的分支刻有光纤配置;光源端具有单根光纤,而光谱仪端具有由六根光纤和一根暗纤构成的圆形光纤束。暗纤不会总是处于相同的位置,但Thorlabs保证,暗纤永远不会处于中心位置。Y型节点处的滑动夹具可以通过拧紧8-32螺丝而锁定。探头支架Thorlabs提供探头支架和夹臂(下方有售),可在浸入样品介质时夹住样品端的探头。这些可调组件可在测量时固定光纤。夹臂可以垂直或以45°夹持探头。常见的透射浸入式探头装置使用了Thorlabs的TP22透射浸入式光纤束和探头jian端、CCD光谱仪和宽带光纤耦合光源。注意:光纤束光谱仪端中暗纤的位置随机,但不会处于光纤束的中心位置。应用使用透射浸入式探头测量吸收光谱利用比尔定律,通过光被样品吸收的量,就可以确定吸收光谱的浓度。一般会通过将样品放置在比色皿内,使用台式光谱仪进行测量。在样品不方便提取或取样的情况下,就可以使用透射浸入式探头,让用户进行实时测量。探头jian端相当于便携式比色皿,一边引导光通过样品,一边让样品自由地流过样品开口。透射浸入式探头非常适合需要实时测量的应用,比如化学加工或环境监测。透射光和散射光都由光谱仪测量,这就意味着,这种方法比台式测量法的动态范围要低。仔细挑选探头jian端和吸收波长,有助于优化测量效果。为了展示透射浸入式探头在这些应用中的使用方法,右图曲线显示了四种不同食用色素的吸收光谱,这些样品以相同浓度与水混合,经测量所得。将SLS201L宽带光源连接到光源分支,将CCS200光谱仪连接到光谱仪分支。将长度为5 mm的TPT205探头jian端连接到样品分支。与预计效果一样,在视觉可以观察到的颜色区域,每个光谱体现出较低的吸光率。通过在不同已知食用色素浓度下进行样品测量,可让用户制作出校准曲线,以便确定未知样品的浓度。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。定制光纤束Thorlabs乐于给您供应定制的带随机或确定光纤配置的直光纤束和扇出光纤束。有下表列出了我们当前能生产的一些光纤束。我们正在扩展生产能力,所以如果此处没有您所要求的光纤束也可以联系我们。一些定制光纤束的要求将超出我们的一般的生产工艺技术范围。所以我们不能保证能够制造出的光纤束配置符合您的特殊应用要求。但是,我们的工程师也非常乐于与您一起确定Thorlabs是否能够生产符合您需要的光纤束。如需报价,请提供给我们您的光纤束配置图。样品光纤束接头配置定制1转4束扇出型光缆定制带SMA905接头的石英光纤束Custom Bundle CapabilitiesBundle ConfigurationStraightaFan Out (2 or More Legs)a,bFiber TypesSingle ModeStandard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA (960 to 1600 nm),Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm), Photosensitive (980 to 1600 nm)Multimode0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA Step Index (190 to 2500 nm),0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm), Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 μm)Tubing OptionscThorlabs' Stock Furcation Tubing, Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink TubingConnectorsSMA905 (?2 mm Max Cored), FC/PC (?800 μm Max Cored),?1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated FiberLength Tolerancee±0.14 mActive Area GeometryfRound or LinearAngle PolishingOn Special Request. Available for up to ?105 μm Core on Single Fiber End.Please Inquire for More Information.在一束20根光纤中,一般zui多有一根是暗纤,即一束中95%的光纤都是完好的。对于每支中不止一根光纤的光纤束,有5-10%的光纤是暗纤。这些光纤束不适合要求均匀功率分布的应用。套管的选择会被光纤类型、光纤数量和长度所限制。一般来说,在定制光纤束中会使用不止一种套管,尤其是分叉光纤束。它代表公共端光纤的zui大纤芯直径。分离端光纤的纤芯直径算入了公共端纤芯直径。光纤束的长度公差≤2 m。我们不能保证在分叉光纤束公共端处光纤或几何结构之间的距离。我们的光缆工程师可以协助设计符合您应用的光纤束。请提供您定制光纤束的图纸,我们可以更快地给您报价。透射浸入式探头光纤束-需要一根Item #HydroxylContentWavelength Rangea(Click for Plot)FiberItem #SourceLegSampleLegbSpectrometerLegFiberCore DiameterFiberCladding DiameterNAcMinimum Bend RadiusShort TermdLong TermeTP22High OH400 - 900 nmFG200UEASMA9051 Fiber?1/4" ProbeSMA9056 Fibers200 ± 4 μm220 ± 2 μm0.22 ± 0.0219 mm53 mm光纤束和探头(下方提供)内置的光学元件指明了波长范围和衰减曲线。样品分支的末端可以用蘸有丙酮或甲醇的擦镜纸清洁。光纤束的数值孔径与单根光纤的数值孔径相同受到不锈钢套管限制。受到光纤限制。产品型号公英制通用TP22透射浸入式探头,?200 μm,高羟基,400 - 900 nm,SMA905转?1/4英寸探头,2 m透射浸入式探头jian端-需要一个带开口的探头jian端,用于在液体样品中测量透射率或吸光率长度为2 mm、5 mm、10 mm或20 mm探头jian端有宽带反射镜,镀-E02介质膜这些透射浸入式探头jian端可以安装到上方出售的透射浸入式探头光纤束。探头jian端有一个样品开口,可在测量时让液体样品自由流入测量区域。每个jian端末端有一面反射镜(前表面镀有-E02介质膜),可以反射从探头光纤束射出的光。反射镜表面上的保护膜可让其浸入液体中。使用丙酮和超声清洗机可以清洗探头jian端,以便重复使用。请注意,安装介质膜反射镜的端盖用环氧树脂粘在探头的外壳上,不应拆除。jian端的长度有2 mm、5 mm、10 mm或20 mm可选。长度越长,探头jian端中光与样品介质相互作用的长度就越长;因此,使用较长的探头jian端,有助于提高信噪比,以便用于低吸光率的样品。相反,较短的探头jian端比较适合处理高吸光率的样品。一般而言,长度越长,探头的透射损耗也越大(请看上表中的波长范围曲线图)。因此,根据实验选择合适的光源和探头长度,对于优化测量效果十分关键。Item #TPT202TPT205TPT210TPT220Wavelength Range (Click for Plot)400 - 900 nmLength (Distance from Probe Lens to Mirror)2 mm5 mm10 mm20 mmOptical Path Length4 mm10 mm20 mm40 mmMirror Coating-E02Mirror Reflectance (Click for Plot)aRavg99% (400 - 900 nm)b波长为505 nm时测量。入射角为0°,波长为400-900 nm时,-E02介质膜会满足规定的反射率,波长越长,入射角越大,性能越低。产品型号公英制通用TPT202透射浸入式探头jian端,长度2 mmTPT205透射浸入式探头jian端,长度5 mmTPT210透射浸入式探头jian端,长度10 mmTPT220透射浸入式探头jian端,长度20 mm可调探头支架可以牢固地夹持样品分支上的?1/4英寸光学探头可以相对于样本以90°或45°定位探头可以调节高度的夹臂,zui高可以容纳55 mm(2.16英寸)的样品?6英寸(?152.4 mm)的底座,可以网格和同心圆更换用的夹臂组件单独出售Thorlabs的RPS可调探头支架可以夹持?1/4英寸光纤束探头,当相对于样品呈45°时,可以进行漫反射测量,当相对于样品呈90°时,可以进行反射测量。每个支架包含可调夹臂(单独出售)、刻有公制高度刻度的?1/2英寸光学接杆,以及刻有同心圆和网格图样的?6英寸(?152.4 mm)底座。使用TS25H手拧螺丝可将样品分支上的?1/4英寸探头固定在RPA夹臂上。利用TS25H手拧螺丝可以调节夹臂的高度。夹臂有一个装有弹簧、可伸缩的Delrin™ jian端。装有弹簧的jian端具有足够的作用力,可在zui后的定位调节完成时固定夹臂,以便精确调节高度。使用RPS支架时,使用内附的光学接杆可容纳zui高为55 mm(2.16英寸)的样品。对于更高的样品,可以使用更长的英制或公制?1/2英寸接杆(请看右图)轻松替换内附的接杆。使用底座下面的M6带帽螺丝可以将接杆固定到底座,也可以使用3/16英寸或5 mm球头起子将其拆下。如果用英制?1/2英寸接杆替代原接杆,就需要SH25S063 1/4"-20带帽螺丝。更换用的RPA接杆夹臂单独出售。通过将这些夹臂固定在?1/2英寸接杆上,也可以在自定义光机械装置中将其用来安装?1/4英寸探头。RPS带有TR8接杆,可以安装透射浸入式探头。产品型号公英制通用RPS可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头RPA更换用的夹臂,可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头

透射拉曼光谱分析相关的仪器

  • 特种探头拉曼光谱检测系统拉曼光谱是物质的指纹谱,通过拉曼光谱可以获取物质的声子谱、电- 声相互作用、晶格振动非简谐信息,测量物质融化曲线及固/ 液相变、结构、组成、状态等。常规的显微拉曼只能用于实验室测试,无法满足在线测试需求。北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱仪研制经验开发出特种光纤探头拉曼解决方案,可以用于特殊场景的在线分析。性能优势可满足高温高压实验环境下测试需求可满足固、液、气等多种类型的样品侵入式测试需求光纤结构,系统稳定耐用系统方案与配置技术参数激光器532nm,100mw785nm,350mw 光谱仪VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:200-4000cm-1; 光谱分辨率:优于 10cm-1VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:350-2400cm-1 光谱分辨率:优于 10cm-1CCD 探测器具有高像元分辨率的 CCD 芯片,分辨率 2000*256可见近红外拉曼专用 CCD,深制冷温度至 -60℃,读出噪声5 电子 / 像元 特种探头工作距离:3 mm 和 7 mm 可选,其他可定制工作温度:0-325℃,可定制最大压力:6000psi配置信息光谱仪型号Omni-iSpecT532A1Omni-iSpecT785A1拉曼频移波长宽度0-4100cm-1 /532-680nm-200-2400cm-1/770-965nmF/#F/1.8F/2.3焦距(入射 / 出射)85/85mm100/100mm光栅1800l/mm VPH1200l/mm VPH CCD 相机背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm可调入射狭缝10um-6mm10um-6mm分辨率(典型值)@50um 狭缝0.17nm5cm-1@585nm,7cm-1 保证值0.25nm3cm-1@912nm,5cm-1 保证值光纤适配器XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA,10mm 圆柱XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA/ MPO/10mm 圆柱快门选配选配 内置长波通滤光片选配直径 50mm,最低波数 186cm-1选配直径 50mm,最低波数 309cm-1重量5kg5.8kg特种探头探头激发波长405, 514, 532, 633, 670, 671, 785, 808 nm. 其 他 可 选光谱范围100-4000 cm-1 @ 标准 ( 不同激光器范围不同 )样品端光斑大小~100 um @ 100 um 芯径激发光纤工作距离9mm/3mm@ 标准;12,15,18mm 可选数值孔径0.22 @ 标准探头尺寸2.25” 长 x 0.96”宽 x 0.58”高1.3” 直径 x 4.5”长探头材质超硬氧化铝,316 不锈钢;可根据需求定制探头柄尺寸3/8” 直径 x 3” 长度3/8” 直 径 x 2” 长 度可根据需求定制探头密封阀丁腈橡胶密封环,其他可定制探头密封材质全氟醚橡胶密封环,可根据需求定制滤光片效率O.D 6操作温度0-325 ⁰ C最大操作压力6000 psi光纤配置100/100 um 标准配置,其他可选光纤长度5m@ 标准;可根据需求定制接口类型FC 或者 SMA其他可定制探测器有效像素2000 x 256像元尺寸15 x 15 μm最短光学门宽30 x 3.8 mm读出噪声4.5 e-响应范围200-1100nm应用分享气体在线分析Casella A [1] 采用特种探头拉曼技术对二氧化钚废气流动进行在线监测,用于评估制备铀、钚等高纯金属时的氟化反应进程。目前公认的氟化反应使用具有毒性和腐蚀性的HF,很大程度限制了探针和接口材料的选择。下图为实时监测氟化反应废气装置示意图,采用光纤探头拉曼,激光通过阻挡HF 气体的透明窗口聚焦监测。此外该系统可以用于监测其它反应产物和环境中的气体等。图 光纤拉曼在线监测结构图图 不同参数下的拉曼光谱图图 反应气体的拉曼光谱强度- 时间关系图和热刨面图化学蚀变过程监控Parruzot B[2] 等人采用光纤探头拉曼光谱技术原位监测玻璃蚀变过程,实验时不锈钢密封的光纤拉曼探头需浸泡在恒温硼酸/ 硼酸盐溶液中,拉曼光谱监测溶液的pH 值和硼酸浓度变化,构建预测模型。通过光纤拉曼原位在线检测,可以实现近实时定量分析,也避免了环境实验干扰,如蒸发、SA/V 变化、污染物、温度等因素。图 实验装置(中)和溶液pH 值、硼酸浓度的拉曼光谱图(左、右)图 拉曼光谱模型图,DI(超纯水溶剂,A-D)SB(加硼酸盐溶剂,E-H),A,B,E,F 是拉曼光谱与时间三维图;C,G 是硼酸浓度模型图;D,H 是PH 值模型图 化学蚀变过程监控Lu W [3] 等人应用光纤拉曼原位监测微芯片反应器中金属- 有机物Co-MOF-74 生长过程,实验时FIR 和WAVS 提供物质的原子坐标和晶格信息,拉曼和MIR 提供分子结构信息并获得成核生长曲线。图 MOF 拉曼光谱随时间变化曲线,采用平面波密度泛函理论计算引用文献[1] Casella A, Carter J, Lines A, et al. In stream monitoring of off-gasses from plutonium dioxide fluorination[J]. Actinide Research Quarterly,2019: 31-35.[2] Parruzot B, Ryan J V, Lines A M, et al. Method for the in situ measurement of pH and alteration extent for aluminoborosilicate glasses using Raman spectroscopy[J]. Analytical chemistry, 2018, 90(20): 11812-11819.[3] Lu W, Zhang E, Qian J, et al. Probing growth of metal–organic frameworks with X-ray scattering and vibrational spectroscopy[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022.
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  • 卓立汉光Omni-iSpecT是专为拉曼等需要高光通量与高灵敏度应用场景特殊设计的高性能光谱仪,目前具有可见532nm与近红外785nm两个不同波 长范围的配置。Omni-iSpecT光谱仪具有收光效率高、信噪比好等特点,这对于测量微弱的发光信号例如拉曼等是非常重要的,同时与深度制冷的高灵敏度CCD探测器完美结合,为可见光和近红外波段的微弱光信号采集应用提供了解决方案。Omni-iSpecT整体设计非常紧凑而且光学元件固化封装,因此得到的数据结果非常稳定,对于外界振动敏感度极低,不但适合科学研究,更加适合工业与恶劣环境下的现场应用,同时可以提供SDK开发包用于软件的二次开发。透射光栅光谱仪Omni-iSpecT 应用: 气体探测 聚焦拉曼 等离子体光谱检测 工业过程控制 体内或体外医疗诊断 现场工业应用 其他微弱光信号采集 主要技术特点 超高的光通量 F数:F/2.3完美的光纤耦合能力:能够100%收集NA0.22光纤导入的光信号 超高的光收集效率 高透射VPH光栅保证了高衍射效率,增透镀膜透镜确保了最大的通光效率,从而实现了可见或近红外最大的通光量 宽波段范围 大面阵CCD相机实现的宽光谱采集范围 几乎完美的光谱成像质量 与传统的C-T模式光谱仪相比,在30mm像面上进行了出 色的光学像差校正,获得了极佳的图像质量,从而获得了更好的空间分辨率和光谱分辨率,也保证了近轴多通道采集的最小串扰和拉曼偏移 紧凑坚固的设计 所有部件作为一个整体模块进行预调校,光路稳定,不会受到运输过程中的碰撞影响极高的衍射效率应用:透射光栅光谱仪Omni-iSpecT技术规格装箱单 光谱仪底座单元×1,带XY可调通用光纤适配器和手动入口狭缝。 CCD探测×1,带电源和USB2.0电缆操作和储存条件 工作温度:10℃至40℃环境温度 相对湿度:80%(不凝结) 入口保护:IP20 储存温度:-20℃至70℃级电源要求 PS-12:110-240V交流电压,50-60Hz OEM PSU建议:+12V,± 5%,最大5A可选附件 532nm长通滤光片 785nm长通滤光片 快门尺寸:结构:1、光纤输入端口2、增透膜透镜3、VPH光栅4、深度制冷CCD
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  • 仪器简介:眼部防护用品光谱和积分透射比测量系统 可测量防护眼镜、头盔、防护面具等的光谱和积分透射比。技术参数:■ 可测平光、小于+4m-1,大于-4m-1屈光度眼部防护用品■ 测量光谱范围 200~2200nm■ 系统使用光谱透射比范围:&tau (&lambda )=0.1 ~ 0.9■ 透过率测量的系统不确定度:U0.015(对Vis、UVA、UVB波段)U0.02(对UVC、NIR波段)■ 复合光源:氘灯、溴钨灯自动切换■ 透过率重复性:R0.01■ 透过率准确度:± 2% (光学系统透过率10%)主要特点:眼部防护用品光谱和积分透射比测量系统■ 该系统测量防护眼镜、头盔、防护面具等的光谱和积分透射比■ 可测平光、小于+4m-1,大于-4m-1屈光度眼部防护用品■ 测量光谱范围 200~2200nm■ 系统使用光谱透射比范围:&tau (&lambda )=0.1 ~ 0.9■ 透过率测量的系统不确定度:U0.015(对Vis、UVA、UVB波段)U0.02(对UVC、NIR波段)■ 复合光源:氘灯、溴钨灯自动切换■ 透过率重复性:R0.01■ 透过率准确度:± 2% (光学系统透过率10%)■ 样品台及夹持器应能保证被测样品的中心区域位于光轴中心,并沿z方向调节150mm,沿y方向调节150mm,围绕&theta z方向调节角度90° ,围绕&theta y方向调节角度45° ■ 谱仪控制软件和滤光片轮控制软件、输出数据的采集和分析计算软件、测量参数自动保存,并可直接打印
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透射拉曼光谱分析相关的方案

  • 使用透射拉曼光谱定量分析结晶度
    活性药物成分 (API) 的结晶度可能会影响生物有效性和整体药效。测量成品药的晶体含量至关重要。透射拉曼光谱 (TRS) 可以区分并定量晶体和非晶体 API。测量速度快,透射测量获得样品整体信息,不会偏向表面。
  • 透射拉曼光谱应用综述
    使用透射模式测试样品可以解决传统背反射显微拉曼所无法实现的问题。尽管透射拉曼并不是新兴技术,但是随着与高功率近红外激光器和精细附件联用的实现,人们对透射拉曼的研究热情与日俱增。透射拉曼要求材料是可以实现漫散射的,比如药片、胶囊或其他漫散射或透明材料等需要获取整体信息的样品。它的应用不单单局限于医药领域,其他比如生物材料 (组织、食物)或聚合物也可进行透射拉曼分析。透射拉曼的优势是可以穿透包装材料实现样品检测。
  • 安捷伦高速透射拉曼光谱的光束增强器技术
    透射拉曼光谱 (TRS) 是一项功能强大的药物分析技术,适用于胶囊和片剂的整个样品无损分析。本应用简报介绍了使用安捷伦光束增强器可在不增加激光功率的情况下使测量速度提高 10 倍以上。增强器可使片剂中的活性药物成分比例 (% w/w) 在 10 ms 内得到测定。

透射拉曼光谱分析相关的论坛

  • 漫反射和透射测量时,参比光谱如何选取?

    [b][font='Times New Roman'][font=宋体]:[/font][/font][/b][font=宋体]参比光谱用来对比实际测得光谱信息,可以滤除光谱信息的不确定因素。因此无论漫反射还是透射测量,参比光谱最佳的使用方式是,与样品在同一时间,同一系统里面检测,但实际过程中是做不到这些的,只能做到先检测参比光谱,然后紧接着检测样品光谱,根据设备、环境的稳定性,可以在若干次的样品光谱检测中使用同一个参比光谱。[/font]

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透射拉曼光谱分析相关的资讯

  • 【拉曼分析技术的“黑科技”】【LOQ-0.1%晶型APIs】透射拉曼TRS——新型无损检测技术哪家强?不看广告看数据报告!
    透射拉曼TRS技术是一种新型的无损检测技术,可以快速、*地定量“低含量晶型”组分,其优势远远超过现有的行业标准检测技术。最近公开发表的两篇文章,描述了使用英国Cobalt公司TRS100透射拉曼仪器,快速定量片剂中晶型API(及辅料)的过程。其中,最新的一篇文章详细描述了使用TRS、X-ray和NMR检测技术在药物片剂检测的对比。透射拉曼TRS这种远超行业标准的检测技术,可以在几秒钟内完成对完整片剂的快速定量,这与X-ray和NMW技术相比,具有绝对的优势,使透射拉曼TRS这种秒级检测技术,成为剂型开发和最终剂型质量控制最适合的检测技术。 最新文章发表在 Journal ofPharmaceutical and Biomedical Analysis“Rapidquantification of low level polymorph content in a solid dose form usingtransmission Raman spectroscopy”Low levels(0.62-1.32% w/w) of an API’s polymorphic formsMeasurement times0.2 seconds不同晶型API往往涉及不同的专利,无论在研发阶段还是生产阶段,对晶型组分的精准、快速定量往往是制药公司最关注的问题之一。由于无定形的API具有较好的溶解度和临床疗效,越来越多的新型原料药都涉及到具有无定性的形式。为保护知识产权,完整片剂中低含量晶型的稳定性测试、定量分析和质量控制就显得尤为重要。 药物晶型定量现有技术包括X射线粉末衍射(pXRD)和固体核磁共振(ssNMR)。相比于透射拉曼光谱TRS,XRD和SSNMR都需要破坏样品剂型进行样品制备,这个过程可能会机械改变晶型形式,且需要较长的数据采集时间和很高测试成本。粉末XRD检测限和定量限较差,而ssNMR虽然比较敏感,但很可能需要一整天的测量时间,且价格昂贵。TRS、X-ray和NMR技术对比目前,越来越多地制药企业在使用透射拉曼TRS技术,将TRS100透射拉曼光谱仪放在研发实验室或直接放在生产线上,对片剂、胶囊、颗粒粉剂等进行定量分析。 英国Actavis制药已有两个品种的药物可使用TRS100代替HPLC进行含量均匀度CU分析,用于药物放行的测试方法,已通过英国药监机构MHRA的法规认可。 透射拉曼TRS技术具有强大的吸引力,是因为它提供了一种不需制备样品,即可快速、*测定药物含量的方法。透射拉曼TRS技术的创新性、高效性和颠覆性使各制药公司的成本大大降低,研发及生产效率大幅提高。 关于Cobalt TRS100 透射拉曼光谱仪用于片剂、胶囊和粉剂等样品的定量分析Cobalt的 TRS100透射拉曼系统是新一代的实时、非破坏性、成分均一性测试系统。操作简单,TRS100的自动分析技术代替了固体制剂费力的液相检测方法,可以快速、*的完成片剂、胶囊、粉剂和其它剂型的定量分析而无需样品制备。将完整的片剂或胶囊置于样品盘上,用透射拉曼系统扫描,每个样品的扫描可在1s或者更短时间内完成。特点 Features分析快速 1s定量精准 LOD/LOQ~0.1% APIs无需制样/耗材应用 Applications含量均匀度CU分析(法规认可,替代HPLC)生产过程控制,药品实时/在线检测晶型/多晶型分析R&D 药物发现/配方筛选【预约做样演示请联系上海凯来】上海凯来为英国Cobalt公司产品中国区总代理细分市场的隐形冠军——上海凯来实验设备有限公司上海凯来实验设备有限公司成立于2004年,专业代理国际先进分析仪器,聚焦细分市场。总部位于上海张江高科技园区,在北京,广州,成都,杭州,南京,青岛等地设有办事处。公司成立十多年来,一直保持着稳健的业务增长,目前已经成为多个细分市场的领导者。凯来定位明确,专注服务细分高端市场,提倡精英文化,“只有精英才能生存”是公司的基本理念。 目前公司立足于3个细分市场,并都已成为各细分市场的行业领导者。无机元素分析技术配套产品:& 美国NewWave/esi激光剥蚀系列固体直接分析技术产品& 美国TSI ChemReveal激光诱导击穿光谱仪& 美国Elemental Scientific ICP/ICPMS液体进样技术系列解决方案& 澳大利亚XRF Scientific X荧光分析前处理熔样分析技术解决方案 制药行业细分市场产品:& 英国Cobalt Light 空间位移拉曼及透射拉曼& 美国pion药物溶解/通透性分析解决方案& 德国Hosokawa Alpine气流喷射筛分仪 消费品行业细分市场产品:& 美国TSI PolyMax塑料专用分析仪& 美国Agilent 4500 增塑剂检测专用分析仪更多信息请登录凯来官方网站:www.chemlabcorp.com扫一扫,关注凯来官方微信:SHChemLab
  • 【TRS100隆重登陆中国上海】透射拉曼翻开制药行业新篇章!
    近日,英国Cobalt公司TRS100透射拉曼光谱仪首次隆重登陆中国上海,上海凯来作为英国Cobalt公司TRS100产品中国区总代理,为国内制药业界朋友准备了一场绝无仅有的透射拉曼光谱盛宴。英国Cobalt公司TRS100透射拉曼光谱应用工程师Julia Griffen也首次来访中国,就TRS100透射拉曼的技术及应用,与业界朋友进行了为期一周的透射拉曼技术及应用交流。Julia GriffenChemistry PhD, Application Scientist, Raman Spectroscopy, Multivariate Data Analysis.Specialist areas include organic synthesis, green-sustainable technologies, spectroscopy, multivariate data analysis with specific application to pharmaceutical industries.拉曼光谱技术是一种非接触,无损的快速检测技术,能方便地给出物质的结构、组分等指纹信息,并且能从分子层面上识别各类物质及晶型结构,非常适合用于制药过程及药品检测。透射拉曼光谱,由于其卓越的穿透性、样品代表性和重复性等特点,现已在制药行业某些特定领域拥有很成熟的应用。TRS100透射拉曼光谱仪,由于其高通量、快速、灵敏度高、重复性及稳定性好、可实现真正的“无需准备样品”等特点,在拉曼技术的应用中先拔头筹,是目前全球最成熟的透射拉曼光谱技术分析仪器。TRS100在含量均匀度CU/混合均匀度BU分析方面的应用,近几年来,引起全球瞩目。TRS100透射拉曼结合化学计量学的运用,其在CU/BU分析方面的应用已经非常成熟,可以精准定量不同剂型中的活性成分,在晶型药物的分析与定量方面,表现更为突出。LOD/LOQ 可达 0.1 ~1%。英国Actavis制药公司已有两个品种使用TRS100透射拉曼做含量均匀度分析,用于药品的放行(替代HPLC),并已通过英国药监机构MHRA认可。全球知名Top20的制药企业中,已有80%以上都在使用TRS100。对于全球销售型的Global制药企业和专注出口销售的本地制药企业来讲,TRS100具有非常高的投资回报率。由于其可以替代液相的卓越表现,TRS100透射拉曼光谱仪,在CU/BU分析的过程中,大大缩减了时间、人力、试剂耗材等成本,在各个环节减少了由于人为因素而带来的安全风险。不少制药企业纷纷闻讯而来,来到位于上海浦东高科技园区的上海凯来总部实验室,来深入了解这一项神器的技术。经过Dr Julia应用工程师深入浅出的介绍,透射拉曼这种貌似神秘,但却十分简单而强大的技术,现已深入人心,着实可以为制药企业解决现实的问题,特别是在微量多组分活性成分精准定量方面,TRS100透射拉曼具有压倒性的优势,令人称赞!随着人们对透射拉曼技术的深入了解和国外成熟技术的引进,相信透射拉曼技术将会为“制药人”开启一页新的篇章,以助制药行业一臂之力!【预约做样演示请联系上海凯来 400-033-5217】上海凯来为英国Cobalt产品中国总代理【TRS100透射拉曼光谱仪】TRS100透射拉曼是新一代实时、非破坏性的药物拉曼测试系统。操作简单,TRS100的自动分析技术代替了固体制剂费力的液相检测方法,可以快速、*的完成片剂、胶囊、粉剂和其它剂型的定量分析而无需样品制备。将完整的片剂或胶囊置于样品盘上,每个样品的扫描可在1s或者更短时间内完成。特点 Features分析快速 1s定量精准 LOD/LOQ~0.1% APIs无需制样/耗材 应用 Applications含量均匀度CU分析(法规认可,替代HPLC)生产过程控制,药品实时/在线检测晶型/多晶型分析R&D 药物发现/高通量筛选细分市场的隐形冠军——上海凯来实验设备有限公司上海凯来实验设备有限公司成立于2004年,专业代理国际先进分析仪器,聚焦细分市场。总部位于上海张江高科技园区,在北京,广州,成都,杭州,南京,青岛等地设有办事处。公司成立十多年来,一直保持着稳健的业务增长,目前已经成为多个细分市场的领导者。凯来定位明确,专注服务细分高端市场,提倡精英文化,“只有精英才能生存”是公司的基本理念。 目前公司立足于3个细分市场,并都已成为各细分市场的行业领导者。无机元素分析技术配套产品:& 美国NewWave/esi激光剥蚀系列固体直接分析技术产品& 美国TSI ChemReveal激光诱导击穿光谱仪& 美国Elemental Scientific ICP/ICPMS液体进样技术系列解决方案& 澳大利亚XRF Scientific X荧光分析前处理熔样分析技术解决方案 制药行业细分市场产品:& 英国Cobalt Light 空间位移拉曼及透射拉曼& 美国pion药物溶解/通透性分析解决方案& 德国Hosokawa Alpine气流喷射筛分仪 消费品行业细分市场产品:& 美国TSI PolyMax塑料专用分析仪& 美国Agilent 4500 增塑剂检测专用分析仪更多信息请登录凯来官方网站:www.chemlabcorp.com扫一扫,关注凯来官方微信:SHChemLab
  • 光伏材料的角度分辨反射/透射分析
    光学镀膜材料在太阳能行业应用广泛:由化学气相沉降法生成的氧化锌涂层,自然形成金字塔形表面质地,在薄膜太阳能电池领域被用于散射太阳光。将不同折射系数的高分子材料排列组成的全息滤光镜,将太阳光在空间上分成不同颜色的色带(棱镜一样),将不同响应波长的光伏电池调到每个波长的焦距处,从而形成一种新型的多结太阳能电池。位于硅太阳能电池前部的纳米圆柱形硅涂层起米氏散射的作用,因此增加了在更宽入射角范围和偏振情况下的光被太阳能电池的吸收。曲面型光电模块的渲染和原理图。3M可见镜膜能够使模块在可见光区表现为镜像,而在近红外光区变为黑色。对于所有的光学涂层——特别是那些非垂直角度接收阳光或者阳光入射的涂层,表征波长、角度和偏振测定的反射和入射就尤为关键。PerkinElmer公司的自动化反射/透射附件ARTA,可以测定任何入射角度、检测角度、S和P偏振光在250-2500nm的范围内的谱图,从而告诉我们:所有的入射光都去哪儿啦?装备了ARTA的LAMBDA紫外/可见/近红外分光光度计样品3M可见光镜膜:吸收紫外光,反射可见光,透过红外光。仪器PerkinElmer公司的LAMBDA 1050+紫外/可见/近红外分光光度计。150mm积分球,Spectralon涂层积分球包含硅和InGaAs检测器,检测样品200-2500nm的范围内的总透射谱和总反射谱。装备了150mm积分球的LAMBDA紫外/可见/近红外分光光度计ARTA,配备PMT和InGaAs检测器的积分球(60mm),能在水平面上围绕样品旋转340°,进行角度分辨测量。3M薄膜固定在ARTA样品支架上的照片实验结果用150mm积分球附件测量的3M薄膜的总反射和总透射谱图。薄膜在750nm附近具有预期的突变,在此处有将近100%的可见光反射率和约90%的红外光透射率。3M薄膜对于s(左图)和p(右图)偏振光的角度分辨反射谱图。对于所有的偏振情况,直至50˚的范围内反射到透射的转变都很急剧,但是有轻微的蓝移。对于入射角在约50˚以上的情况,s偏振光的转换终止,并且薄膜开始失去对光谱的分光功能。这种情况的一个明显后果就是在冬天或者纬度高于30˚的区域的夏季月份,曲面型光电镜片的工作效率都很低。更多详情,请扫描二维码下载完整应用报告。
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