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拉曼分析
仪器信息网拉曼分析专题为您整合拉曼分析相关的最新文章,在拉曼分析专题,您不仅可以免费浏览拉曼分析的资讯, 同时您还可以浏览拉曼分析的相关资料、解决方案,参与社区拉曼分析话题讨论。
拉曼分析相关的方案
拉曼光谱能够用于分析什么样的样品?
基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)发现拉曼散射效应:不同的入射光频率的散射光谱进行分析所得到的分子振动、转动的信息,并应用于分子结构分析研究的一种分析方法,称为拉曼光谱(Ramanspectra)。
拉曼光谱+药物+成分分析
检测部门使用的分析手段便是拉曼光谱,它是一种指纹型的分析方法,因为不同物质的拉曼谱图都不相同。根据这一特点,研究人员能够通过获取的图谱,和“赝品”成分进行匹配,从而得到假药的原料配方。再与“正品”配方进行对比,便能知道其是否造假以及如何造假的
利用拉曼和LIBS技术分析宝石特性
我们分析了来自多个产地的石榴石样品,发现不同产地的石榴石具有明显差异。为什么来自巴基斯坦的样品在近红外中的吸收比其他样品低?为什么来自巴西的样品是深红色,而另外两颗看起来更像琥珀色?是什么导致了三者的拉曼光谱有些许不同?为此,我们测量了石榴石的拉曼光谱,并利用LIBS分析不同石榴石之间的原子结构差异。
人工合成流体包裹体的拉曼光谱分析研究
拉曼光谱分析毛细管样品具有简单、直接、快速、精准等优势,拉曼光谱仪检测毛细管样品不会干扰到样品内流体的信号,同时,由于毛细管具有宏观尺寸,因此,拉曼光谱仪激光束不仅能精确地聚焦到每个相态,而且能够采集到很好的拉曼信号。人工合成的包裹体能够清晰完善的演绎相变过程及特点,为鉴定天然包裹体的准确观测奠定了基础,二氧化碳人工合成包裹体可以作为标样,作为校验应用与自然界包裹体分析研究的各种仪器和测试方法的标准,并为天然流体包裹体的拉曼光谱检测提供技术上的可行性和实用性。
骨骼样本成分“快照”-- 拉曼光谱无损分析
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
碳纳米管的拉曼光谱分析
分析这些纳米结构的一种主要方法是拉曼显微光谱法
用于药物开发的晶体多晶型的拉曼光谱分析
关键词:NRS-5000,NRS-7000,色散拉曼,拉曼光谱,拉曼成像,热熔,DSC,XRD,药物分析,乙酰水杨酸,阿司匹林,晶体多态性,晶体结构,海藻糖,氨苄西林,β-内酰胺,TiO2,二氧化钛,吲哚美辛
红外拉曼光谱用于药物/高分子混合物分析
红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
塑料颗粒的红外和拉曼显微镜联合分析
在本申请说明中,使用IR和拉曼显微光谱依次分析了喷涂塑料颗粒的样品的成分分布。关键词:拉曼显微镜、红外光谱显微镜、IQ Frame、QRi、图谱、微塑料、蛋白质
药物成分的拉曼分析
拉曼光谱尤其适用于制药应用。例如,拉曼技术被用于识别药物原料的特征,诸如活性成分、结合剂、填充剂、润滑剂和其他辅料。 拉曼还能穿透药物的泡罩包装、药瓶和小药瓶进行测量。
拉曼定量分析光谱预处理解决方案
拉曼光谱学因其可以无损测量、快速分析以及可以同时进行定性和定量分析的能力,已经成为制药和化学工业过程分析中日益普遍的技术。光谱预处理算法通常应用在定量光谱数据分析中,是为了在加强光谱特征的同时尽可能地减少与所讨论分析物无关的变异性。
拉曼+低拷⻉数蛋⽩质+检测分析
来自南京大学的刘震教授团队将免疫识别与等离激元拉曼检测技术相结合,创新性地发展了一种等离激元免疫夹心法(Plasmonic immunosandwich assays, PISA),成功实现了单个活细胞及活体动物内多种低拷贝数蛋白质的分析(Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 13215)。
DXR2xi显微拉曼成像技术在细菌分析中的应用
微生物的鉴别与分析是生命科学领域中的一个重要方面。许多微生物例如金黄色葡萄球菌、酵母菌等与我们的生命健康密切相关。细菌中蛋白质、核酸等活性物质具有特定的指纹拉曼光谱,可以实现对细菌本身的活性物质如蛋白质、核酸等分析。拉曼光谱具有非接触、无惧水等特点,因此也可以对细菌体内的合成物进行鉴别与分析,及快速研究细菌在不同环境下的损伤等。Thermo Fisher DXR2xi超快速显微拉曼成像光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,结合采用并行算法的OMNICxi多功能软件及最大数据库等强大的分析功能,轻松进行微/纳米级样品的检测与分析,实现单个活性细菌的快速检测与分析。
拉曼光谱对碳材料进行分析的应用
拉曼光谱是表征碳纳米材料的有效手段之一,因为它在测试时具有快速、选择性和非破坏性等特性。通常而言,碳材料的拉曼光谱相对简单,但也可以根据峰的位置、形状和相对强度揭示大量有关内部微晶结构的信息。基于石墨烯材料的拉曼光谱可以通过三个主要峰来表征:G 带、D带和 2D 带。
用显微拉曼光谱法评估组分分布和颗粒分析
在本申请说明中,我们使用颗粒分析软件评估了金刚石抛光片中金刚石的分布。关键词:拉曼光谱,QRi,图谱,颗粒分析,金刚石
上海凯来:拉曼光谱法定量分析药品中的多晶型成分
我们研究了使用透射拉曼光谱定量分析多晶型混合物,并清楚地证明这是一个快速的技术,它提供了一个真正的整体测量,不像传统的背向散射拉曼光谱那样受系统或随机采样问题的干扰。透射拉曼数据适合于用化学计量学可靠地定量分析多晶型混合物,或用于简单无模型的平均峰位方法,比背向散射数据在分析多晶型物质方面有显著优势。
拉曼结合统计分析法+黑炭气溶胶+ 大气污染
将拉曼光谱(五峰分析法)与多变量统计分析相结合,并进一步建立判别分析模型,提出了一种新的大气黑碳气溶胶源解析方法。利用这种新方法,发现测试区域汽车尾气排放是黑碳气溶胶的主要来源。
偏振拉曼光谱对蜘蛛丝取向和二级结构的微观分析
在此应用中,我们将演示用偏振拉曼显微光谱对蜘蛛丝蛋白的结构分析。关键词:蜘蛛丝,蛋白质二级结构,酰胺带,肽键,拉曼显微镜,β片、α螺旋,下一代材料
共焦拉曼成像——使用光谱学进行材料分析和化学分布
使用红外和拉曼成像技术进行样品分析,结合两种分析方法的优势,利用每种方法的优势。
利用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统分析人体血红细胞
红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
使用红外拉曼显微镜AIRsight分析颜料劣化
本文将介绍使用AIRsight测定古代中国所使用颜料的红外光谱和拉曼光谱,分析紫外线导致的劣化的示例。
电化学原位拉曼分析技术应用及解决方案
拉曼光谱系统:共聚焦显微拉曼光谱系统、小型科研拉曼光谱仪多种型号可选。借助各类原位池或者探针台,我们可实现对原始反应状态的样品进行检测而避免将其暴露在空气中,电学可根据需求搭配客户的电化学工作中或源表等电学测量设备。
拉曼用于API定量分析
比较空白、原料药及不同API含量样品的拉曼光谱图,发现随含量变化815cm-1处峰强度变化明显。因此选择815cm-1处峰作为该API的定量相关目标峰。
显微拉曼和X射线显微分析+蜻蜓眼珠+考古
显微拉曼光谱和X射线显微分析(μ XRF)这两种技术则因其具备微区、无损、快捷等众多检测优点,成为珍贵文化遗产检测手段的助手。
原位实时过程拉曼在反应分析中的应用
凯撒公司的原位拉曼系列在实际反应条件下,为用户创造“Video”监测技术,帮助用户实现反应源于设计(Reaction by Design,RbD)最高目标。原位实时过程拉曼光谱实时观测反应组分的浓度变化,成为化学家们了解反应过程最直接的强有力武器。近20 年以来,凯撒公司一直引领着原位反应监测技术。RAMANRXN™ 系列产品已经在催化研究、有机合成研究、高分子研究、制药以及化工等行业获得很好的应用,公司拥有长期的丰富经验和全球的支持网络,帮助您理解和优化反应过程,揭示反应机理。
拉曼光谱技术在纺织文物鉴定分析解决方案
拉曼光谱技术对纺织文物鉴定具有快速、高精度、实时和便携等优势,为纺织品质量控制、真伪鉴定和产品创新提供支持。纺织文物易出现有机高分子断裂或氧化导致色彩变淡,需及时鉴定。拉曼光谱技术可回溯纺织文物生产年代与染色技艺,助力文物复原、修复、保存和展出。
使用1064nm手持式拉曼分析仪抗击芬太尼流行
理学推出的CQL 1064nm手持式拉曼分析仪,测试结果清晰明了,适合非科学家使用,可用于复杂样品类型的芬太尼分析。CQL手持式蓝粉分析仪具备分析大量和微量物质的能力,可穿透有色包装进行监测,即使是混合物,用户也能快速获得分析结果。
拉曼光谱在药物API晶型及粒度分析中的应用
化学原料药物(API,active pharmaceutical ingredient)的多晶型现象和粒度影响着药物的理化稳定性、制剂中药物的溶解度、溶出率、生物利用度以及生产工艺的可开发性。在新药研发和药物一致性评价中,API的晶型鉴别和粒度评价是其中关键一环。对于固体原料药和制剂中原料药的晶型分析,常用的方法为X射线粉末衍射法,其对粉末API样品的颗粒度有一定的要求,通常需要研磨处理。对于制剂中的API晶型分析时,由于某些常用辅料如甘露醇、乳糖、蔗糖等也存在多个晶型,可能会存在一定干扰,增加测试和分析难度。拉曼光谱技术是一种无需样品制备、非接触的快速分析技术,对于低频振动的检测具有明显的优越性,甚至可检测到分子的晶格振动,其谱带强度与待测物浓度的关系遵守比尔定律,也可用于化合物定量分析。与X射线粉末衍射法相比,制样简单,非接触检测,避免了制样过程对晶型的影响,从分子结构水平上识别物质及其晶型结构。赛默飞DXR2系列显微拉曼光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度、智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,轻松进行晶型鉴别、共晶分析、混晶定量等。此外,赛默飞DXR2xi显微拉曼成像光谱仪因其优异的空间分辨和高速的数据处理能力,不但可以满足晶型的常规鉴别分析,混晶、共晶分析,也可快速实现粒度统计及分布分析,提供更丰富的信息,助力仿制药一致性评价和新药研发。
光谱分析助力锂电池产业突破:拉曼篇(2)固态电解质锂电池的原位研究
拉曼光谱技术可以实时原位跟踪电池中离子浓度的变化,进而确定离子的扩散系数以及离子迁移数,在固态电解质电池分析中经常大显身手。同时越来越多的锂电研究都用到拉曼光谱技术。想要详细了解这些,您就跟我们一起走进拉曼篇(2)——固态电解质锂电池的原位研究吧!
拉曼光谱在石墨烯表征中的应用
显微拉曼光谱是表征石墨烯上述两种特性的简单可靠方法。拉曼光谱对物质的结构敏感,它的高光谱分辨率和高空间分辨率以及无损分析等特征使其成为石墨烯领域标准而理想的分析工具。 从本文给出的不同样品分析结果可以看出,用拉曼光谱有效表征石墨烯需要光谱仪具有一些特定的性能。高光谱分辨率可以检测到谱峰的微小位移或有效分开 2D 峰以获得石墨烯层数信息。在测试中需要可靠的峰位校正来修正各种潜在的变动影响,确保峰位的准确性。前面已经提过,峰位易受激发波长影响,因此使用不同波长的激光能获取更多的信息。 另外,需要选择合适的激光强度以避免烧毁样品。拉曼成像有助于定位不同层数的石墨烯片和探测边缘缺陷。新开发出的快速成像方法(SWIFTTM, DuoScanTM)可以有效获取大面积样品图像并且大地节省采集时间。值得关注的是 AFM 和拉曼联用可同时获取石墨烯的结构、机械性能和电性能信息。针尖增强拉曼光谱(TERS)也可用于分析石墨烯的纳米尺度性质以及表征局部缺陷是否存在。
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