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    顯微拉曼光譜儀具體優勢應用情況
    更新時間:2017-11-23瀏覽:3001次
    顯微拉曼光譜儀優勢:
    1.*的靈活性: 
    顯微拉曼光譜儀一個*的優勢就是可在系統中配備一個附加出口。用雙出口選項,可多配備一個紅外 InGaAs陣列,ICCD,PMT或其它專業單道探測器。實際上,該系統有很寬的激光光源適應能力和多探測器選項,能提供很寬的光譜范圍或進行時域分析。 近紅外探測器對于 在 830納米或 1064納米激發下的發光測量(例如對于半導體材料)和拉曼分析等特別有用。這兩種應用下的光譜都在標準硅器件 CCD探測器的測量范圍之外,例如,一些重要的 III- V族半導體材料的重要信息在 1100納米和 1300納米區域,不在硅器件的敏感探測區。用其它的探測器(如 InGaAs或 Ge探測器), 就很容易實現這個區域的測量. 
     
    2.應力引起的拉曼位移: 
    顯微拉曼光譜儀是一種理想的應用測量工具。左圖中 固體相硅應力拉曼分析表明可識別出 0.3cm-1 的拉曼峰移。 半導體器件中的新型 SOI 和 SiGe 薄膜具有類似的小峰位和峰形改變,非常適合用 LabRAM HR 進行測量。
     
    3.高分辨:
    顯微拉曼光譜儀具有800毫米的光譜儀焦長,其所能達到的分辨率約為標準300毫米焦長拉曼譜儀的3倍,比250毫米焦長的老式設計拉曼譜儀更高。從下圖可以清楚地看到,用高分辨率系統采集的譜圖有更多的數據點,在進行微小的拉曼峰移分析時,比短焦長系統準確的多。同樣,用HR系統能更準確地給出拉曼譜峰的峰形這一重要的參數,峰位和峰形都能表征重要的樣品變化。 
     
    顯微拉曼光譜儀是化學分析廣泛應用的有力工具,它與紅外光譜儀互為補充,可以分析紅外光譜儀不能分析的水分含量大的樣品。我們利用它除了可以定性地研究竹藤材主要化學成分的化學結構外,與小型加載裝置聯用,可以研究纖維素高分子鏈、木素的變形機理,該共焦顯微鏡可以進行高精度的微量或微區分析。
    顯微拉曼光譜儀可以應用于材料化學、生物化學、生物醫學、環境分析、公安法學等多個領域。該儀器結構簡單,操作方便,速度快,是一種重要的分析工具。
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