- 2025-01-21 09:30:44紅外拉曼聯(lián)用
- 紅外拉曼聯(lián)用技術(shù)是將紅外光譜儀與拉曼光譜儀相結(jié)合的一種分析手段。紅外光譜主要反映分子的振動-轉(zhuǎn)動能級躍遷信息,對樣品中的官能團(tuán)和化學(xué)鍵敏感;而拉曼光譜則基于分子的散射現(xiàn)象,提供分子振動能級的信息,對樣品的結(jié)構(gòu)變化更為敏感。兩者聯(lián)用能夠互補(bǔ)優(yōu)勢,提供更全面、準(zhǔn)確的分子結(jié)構(gòu)信息,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、藥物分析、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域,提高分析的準(zhǔn)確性和可靠性。
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紅外拉曼聯(lián)用資訊
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紅外拉曼聯(lián)用產(chǎn)品
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紅外拉曼聯(lián)用問答
- 2022-10-26 11:44:49助力科研丨瑞士萬通電化學(xué)拉曼聯(lián)用系統(tǒng)
- 什么是原位(in situ)表征?什么是非原位(ex situ)表征?來看看業(yè)內(nèi)大牛的比喻。非原位表征就像看死魚,雖然能夠看魚的樣子,顯示出部分特征,但獲得的信息十分有限;原位表征就像是看魚缸中的活魚,除了樣子,還能夠?qū)崟r(shí)看到魚的動作、呼吸狀態(tài)和身體情況等,獲取的信息更豐富。正因如此,各種電化學(xué)原位表征技術(shù)(如 EC-XRD、EC-FTIR、DEMS、EC-Raman 和 EC-TEM 等)的應(yīng)用越來越普遍,逐漸成為電化學(xué)研究中的常用測試手段。電化學(xué)拉曼聯(lián)用EC-Raman電化學(xué)測試技術(shù)具有如下特點(diǎn)◆ 可對樣品施加電流或電壓的激勵(lì)信號,以調(diào)節(jié)樣品的狀態(tài)◆ 具備高靈敏度◆ 適用于無機(jī)或有機(jī)溶液◆ 只需要簡單的裝置◆ 無法直觀獲得樣品內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變化信息拉曼光譜具有如下特點(diǎn)◆ 固體液體均適用◆ 可利用 SERS 效應(yīng)◆ 非接觸式測量◆ 可獲樣品內(nèi)部的結(jié)構(gòu)或相態(tài)轉(zhuǎn)變信息◆ 不能改變樣品的狀態(tài)顯然,這兩種技術(shù)具有天然互補(bǔ)的優(yōu)勢,二者相結(jié)合獲得的數(shù)據(jù)相關(guān)性比獨(dú)立使用它們時(shí)大很多。Metrohm EC-Raman瑞士萬通旗下?lián)碛卸喾N型號的電化學(xué)工作站和拉曼光譜儀,為了讓電化學(xué)原位拉曼光譜測試技術(shù)更方便地為研究人員服務(wù),推出了一整套 EC-Raman 的解決方案。整套系統(tǒng)由 Autolab 電化學(xué)工作站在測試過程(如CV)中發(fā)送TTL指令給拉曼光譜儀以觸發(fā)拉曼光譜的采集,示意圖如下:我們以經(jīng)典的鐵氰化 鉀/亞鐵氰 化鉀體系為例,拉曼光譜參考譜圖如下:Metrohm EC-Raman 電化學(xué)原位拉曼測試系統(tǒng)的結(jié)果如下:在電位正向掃描中,可以清晰到 P1 和 P2 的峰面積(可通過 BWSpec 軟件工具獲得)呈衰減趨勢,而 P3 的峰面積則明顯上升,反向掃描的結(jié)果則正好相反。以上只是 EC-Raman 電化學(xué)原位拉曼光譜實(shí)際測量案例的說明。目前,EC-Raman 技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用在電池、電催化和腐蝕等研究領(lǐng)域,例如◆ 充放電過程中,電極材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和相態(tài)轉(zhuǎn)變◆ 電催化中間過程與反應(yīng)機(jī)理研究◆ 電化學(xué)腐蝕產(chǎn)物實(shí)時(shí)監(jiān)測
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- 2023-04-08 09:13:40Spider2000+便攜式二維拉曼成像光譜儀
- 1產(chǎn)品簡介Spider2000+便攜式二維拉曼成像光譜儀采用如海光電自主研發(fā)的科研級微型共焦拉曼光譜儀RMS2000作為拉曼內(nèi)芯,從而使得它擁有高靈敏度、高分辨率、強(qiáng)穿透能力以及較好的抑制熒光干擾能力。優(yōu)化的光路設(shè)計(jì)可使得拉曼激光光束在通過長焦顯微物鏡后光斑可達(dá)到微米級別,可精確采集微米級樣品的拉曼光譜。此外,儀器采用高精度二維自動化移動平臺,可實(shí)現(xiàn)自動掃描mapping成像功能。Spider2000+便攜式二維顯微拉曼成像光譜儀配備專門為拉曼系統(tǒng)設(shè)計(jì)的長焦顯微物鏡,Spider2000+增加上光源反射式照明成像,可通過CCD相機(jī)獲得樣品清晰的顯微明場成像,激光經(jīng)過物鏡后光斑接近衍射極限,克服了普通拉曼系統(tǒng)中收集拉曼信號的焦面稍高于或稍低于實(shí)際焦面的問題,并且獨(dú)特的共焦式設(shè)計(jì)使得樣品熒光信號得到有效抑制,從而提高拉曼光譜質(zhì)量。2產(chǎn)品特點(diǎn)高靈敏度:最低可檢測到0.3%濃度無水乙醇特征峰。高分辨率:6cm-1@25μm狹縫。強(qiáng)大軟件功能:支持mapping自動掃描、數(shù)據(jù)庫識別等功能。高品質(zhì)物鏡,光斑可達(dá)微米級。高精度二維自動化平臺。3應(yīng)用領(lǐng)域4產(chǎn)品規(guī)格
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- 2023-04-12 15:27:313·15的食品安全問題,請交給表面增強(qiáng)拉曼(SERS)
- 國際消費(fèi)者權(quán)益日1983年,國際消費(fèi)者協(xié)會把每年的3月15日定為國際消費(fèi)者權(quán)益日。此后,每年3月15日,世界各地的消費(fèi)者及有關(guān)組織都要舉行各種活動,推動保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益運(yùn)動進(jìn)一步發(fā)展。每年3·15晚會曝光的黑幕中,食品安全都是重災(zāi)區(qū)。去年的土坑酸菜、摻假的紅薯粉條和骯臟的火腿腸,今年的調(diào)香“泰國香米”、半天妖烤魚食材等問題,讓消費(fèi)者觸目驚心。Q食品安全問題主要出在哪里?A大部分食品安全問題都來自摻偽,主要包括摻假、摻雜和偽造。是指有目的地向食品中加入一些非固有成分,以增加其重量或體積,而降低成本;或改變某種質(zhì)量,以低劣色、香、味來迎合消費(fèi)者心理的行為。摻假是指食品中添加了廉價(jià)物質(zhì),替換次等營養(yǎng)物質(zhì),以次充好摻雜是指在食品中加入一些雜質(zhì)物,混淆視聽偽造是指包裝標(biāo)識或產(chǎn)品說明與內(nèi)容物不符,掛羊頭賣狗肉瑞士萬通 Misa{ 讓食品摻偽無處遁形 }Misa 是瑞士萬通便攜式 SERS 分析儀,專門用于檢測復(fù)雜基質(zhì)中的非法添加物質(zhì)。Misa 基于表面增強(qiáng)拉曼(SERS)技術(shù),具有強(qiáng)大的算法,可快速、智能、簡便地進(jìn)行分析,即使是非技術(shù)人員也能輕松使用。Misa 為您帶來前所未有的便捷測試體驗(yàn) 快速得出結(jié)果 簡便的操作,無需專業(yè)的化學(xué)知識 直觀的引導(dǎo)式工作流程 極少的化學(xué)藥品和溶劑用量 完整的痕量檢測解決方案 成熟的應(yīng)用以及案例案例牛奶中的三聚氰胺第 一步:創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫首先建立三聚氰胺的標(biāo)準(zhǔn) SERS 參考圖譜,在銀基質(zhì) P-SERS 試紙上分析三聚氰胺標(biāo)準(zhǔn)品。三聚氰胺標(biāo)準(zhǔn)SERS圖譜第二步:樣品檢測我們將市場買入的淡奶油中加入三聚氰胺,模擬受污染的乳制品并直接進(jìn)行測試, 其濃度范圍為1μg/mL~500μg/mL。取每種樣品10μL直接移液到 Ag 基質(zhì) P-SERS 試紙上,短暫干燥,然后插入 Misa 的 P-SERS 附件中進(jìn)行分析。第三步:結(jié)果計(jì)算根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)圖譜,選取685cm-1處的三聚氰胺峰,下面光譜圖清晰的分辨出了含有不同濃度三聚氰胺的淡奶油樣品。不同濃度的三聚氰胺SERS譜圖
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- 2025-04-18 17:45:16液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀如何使用?
- 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(LC-MS)是現(xiàn)代分析化學(xué)中廣泛應(yīng)用的一種儀器,它結(jié)合了液相色譜(HPLC)和質(zhì)譜(MS)技術(shù)的優(yōu)勢,能夠高效地分離、鑒定和定量分析復(fù)雜樣品中的化合物。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,LC-MS已成為環(huán)境監(jiān)測、藥物分析、食品安全、臨床診斷等領(lǐng)域不可或缺的工具。本文將深入探討液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀的使用原理、應(yīng)用領(lǐng)域及其優(yōu)勢,幫助讀者了解這一儀器的廣泛用途和重要性。 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀的工作原理基于液相色譜與質(zhì)譜的結(jié)合。液相色譜用于分離復(fù)雜樣品中的各組分,質(zhì)譜則通過測量離子的質(zhì)量與電荷比(m/z)進(jìn)行分析,進(jìn)而確定分子的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量。這種聯(lián)用方式使得LC-MS能夠提供比單一技術(shù)更為全面和精確的分析結(jié)果。在操作過程中,液相色譜首先將樣品中的各組分按照其化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行分離,分離后的組分被導(dǎo)入質(zhì)譜進(jìn)行進(jìn)一步的檢測和定量分析。 LC-MS儀器的主要優(yōu)勢之一是其的靈敏度和高分辨率。相比傳統(tǒng)的色譜分析方法,液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀在檢測低濃度樣品時(shí)具有明顯的優(yōu)勢,能夠精確識別復(fù)雜矩陣中的微量物質(zhì)。由于質(zhì)譜具有極高的選擇性,LC-MS能夠有效避免樣品中干擾物質(zhì)的影響,確保分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 在應(yīng)用方面,液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域。在藥物研發(fā)中,LC-MS能夠精確測定藥物的含量和代謝產(chǎn)物,為藥物的安全性和有效性評估提供數(shù)據(jù)支持。在環(huán)境監(jiān)測中,LC-MS可以檢測水質(zhì)、空氣和土壤中的有害物質(zhì),如農(nóng)藥殘留、重金屬和有機(jī)污染物。在食品安全領(lǐng)域,LC-MS被用來檢測食品中的有害物質(zhì)和添加劑,如激素、抗生素和食品染料等。LC-MS還在臨床診斷中應(yīng)用,幫助醫(yī)生分析患者體內(nèi)的代謝物,進(jìn)而診斷疾病。 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀的使用不僅限于上述領(lǐng)域,還可以應(yīng)用于法醫(yī)分析、化學(xué)品鑒定等眾多研究方向。其高通量、高精度的特點(diǎn),使其成為化學(xué)分析中不可或缺的重要工具。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀在各行業(yè)中的應(yīng)用將越來越廣泛,未來將繼續(xù)為科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用提供強(qiáng)大的支持。 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀作為一種先進(jìn)的分析工具,憑借其獨(dú)特的分離與分析能力,在各個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀的應(yīng)用前景將更加廣闊,為科研人員和工程師提供更加高效、的分析手段,推動各行各業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。
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- 2022-03-15 13:43:41手持拉曼快速識別食用油種類
- 食用油幾乎存在于任何食品中,另外在化妝品、護(hù)膚品的生產(chǎn)中也起著重要作用。通常,脂肪和油的鑒定是通過大型實(shí)驗(yàn)設(shè)備,并在實(shí)驗(yàn)室中完成,這無形中增加了使用者的成本。因此,尋找一種方便、準(zhǔn)確的方法來識別各種脂肪和油的材料十分必要。拉曼光譜快速識別食用油種類拉曼光譜是評估脂肪和油的理想技術(shù),因?yàn)樘?碳雙鍵和單鍵都會發(fā)出強(qiáng)烈的拉曼信號。通過實(shí)驗(yàn)表明,瑞士萬通手持式拉曼光譜儀 Mira P 可準(zhǔn)確識別各種不同食用油的身份。Mira P 配備了主成分分析(PCA)法,該方法可從測得的 P 值對結(jié)果做出判斷,十分適用于光譜差異非常小的情況下對不同的脂肪和油進(jìn)行識別。創(chuàng)建訓(xùn)練集和識別PCA 模型的有效性完全取決于訓(xùn)練集,因此每種油的訓(xùn)練集基于至少30個(gè)樣品,并包括測試條件的所有合理變化:激光功率、積分時(shí)間、樣品附著、照明條件和溫度等。訓(xùn)練集建立后,分別對樣品進(jìn)行識別。例如,特級初榨橄欖油在玉米油、菜籽油、純橄欖油等訓(xùn)練集進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果與討論每種油都在其對應(yīng)訓(xùn)練集內(nèi)進(jìn)行了精確驗(yàn)證。p值>0.10時(shí),即顯示 P,表示通過驗(yàn)證0.05<p值<0.10時(shí),用#表示,但不會出現(xiàn)假陽性p值<0.05時(shí),即表示不通過驗(yàn)證參考文獻(xiàn)使用瑞士萬通 Mira P 手持式拉曼光譜儀配合 PCA 分析可對食用油進(jìn)行簡單、快速的識別,讓客戶和生產(chǎn)商對產(chǎn)品質(zhì)量充滿信心。1. Korifi (2011) J. Raman Spec. 42: 15402. Yang et al. (2001) J. of the American Oil Chem. Soc. 78: 8893. Yang (2005) Food Chem. 93: 25
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