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显微圆偏振荧光测试的难点和解决方案
1、显微圆偏振荧光测试的难点圆偏振荧光是手性发光体系发射出具有左旋或右旋差异的圆偏振光的现象,其基础光学特性表现为光矢量大小保持恒定,振动方向围绕传播轴作周期性旋转,轨迹在垂直于传播方向的平面上呈现正圆形。圆偏振荧光的传播非常独特,其经过物质表面发生方向偏转会导致其圆偏振属性发生改变。如下图,左旋光经过镜面垂直反射,会变为右旋光(如下图1)。如果圆偏振光所遇到镜面不是垂直的,或则所遇到的透射光学元件不是垂直入射的,则都会引入非定量的干扰,导致最终结果严重偏离圆偏振荧光本身...
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样品实例解析拉曼光谱分辨率的几个概念
1、引言近期几位用户在实际应用中对拉曼光谱分辨率提出了一些有趣的问题,主要内容涉及到光学分辨率、像素分辨率和拉曼峰位分辨率这三个概念。不同应用场景下拉曼光谱分辨率的重要性是明显不同的,在选择设备时是否作为重点考察对象要从实际应用出发,避免舍本逐末。本文尝试以单质硫等实测样品为例来解析拉曼光谱分辨率的几个概念及应用。2、拉曼光谱分辨率的经典测试方法传统经典测试拉曼光谱分辨率的方法是将氖灯或汞灯灯线作为信号源,拉曼光谱以直接采集其信号,计算其半高宽,由半高宽来确定拉曼光谱仪的分辨...
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共聚焦拉曼光谱仪应用—细菌拉曼光谱测量
一、拉曼光谱技术在细菌研究方面的主要应用类型细菌存在于生活的方方面面,医学、农业、环境、食品、考古等多领域均将其作为重要研究内容之一。拉曼光谱是一种指纹光谱技术,能够快速获取样品的化学结构信息。因此能够被应用于细菌分类、细菌筛选、细菌耐药性、细菌分泌物等研究。1、细菌分类和细菌筛选拉曼对细菌分类很好理解,不同细菌具有不同的细胞结构和成分,拉曼光谱能够区分出细菌组成的化学类型或其含量比例的不同。一般情况下,细菌的结构很类似,肉眼难以直接判断其类型,需要借助化学计量学对其进行分析...
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拉曼光谱技术应用于蛋白质及多肽样品分析的优势和局限性
前言由氨基酸组成的蛋白质和多肽是生命科学研究中必涉及的研究对象,作为生命体组成的基本单元之一,其研究深度和广度也是超出很多人的想象。其涉及到生物医学、食品、农业、制药等多领域。当前,很多技术被用于分析蛋白和多肽,如氨基酸分析仪、圆二色光谱仪、拉曼光谱仪、XRD、FTIR、核磁共振、ITC、冷冻电镜、SPR蛋白质相互作用等。拉曼光谱能够快速获取物质的化学结构信息,对于蛋白和多肽研究,拉曼光谱技术有其自身优势,也有明显的局限性,需要根据实际情况来选择。一、拉曼光谱技术在蛋白多肽分...
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利用共聚焦拉曼光谱仪测量荧光(光致发光)的优势和局限性
1、前言近期不少用户询问PL(光致发光)如何测量,有的用户自己有共聚焦拉曼,却送样出去找专门的仪器测试PL光谱,白白浪费测试费。同时也收到不少用户采用大光路荧光光谱仪(如大型稳瞬态荧光光谱仪)测量样品效果很不理想(如杂峰很多),后来找我们采用显微拉曼获得非常好的测量结果。拉曼和荧光在很多场合看上去是截然分离的,相互干扰,属于两个不同的研究群体,但在测试技术原理方面,两者有着极其相似的表观现象和实现路径,本期就这一问题抛砖引玉,便于研究者准确选择合适的设备和技术来表征样品。2、...
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碳化材料的拉曼光谱分析
一、引言碳材料的主要化学键为C-C共价键,属于典型的非极性共价键,拉曼光谱对非极性共价键具有天生的敏感度,因此碳材料是拉曼光谱的天使样品,论文库中可以检索到大量与碳材料有关的研究论文和著作。C-C键有sp、sp2和sp3三种类型,由此构成了纷繁复杂的材料种类,如碳纳米管、石墨烯、金刚石、富勒烯、石墨等,不胜枚举(如下图)。碳材料的主要类型不同类型碳材料的拉曼光谱以上所列举的碳材料,都属于C-C键含量很高的类型,拉曼光谱中可获得丰富的样品信息,如碳材料类型、缺陷、掺杂、不同C-...
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基于大尺寸反应器的超长工作距离原位拉曼光谱测量介绍
1、前言拉曼光谱对分子化学键的变化非常敏感,是一种非常有用且好用的原位反应动力学测量技术。药物合成,化学反应,催化反应,材料生长和辐照改性,材料老化和腐蚀等过程均可采用拉曼光谱技术原位在线测量其变化过程。当前,有大量原位拉曼研究是基于激光共聚焦显微拉曼光谱仪来实现的,由此还诞生出了一个原位拉曼行业,专门提供基于显微共聚焦拉曼测量的原位反应池,如电催化池、气固变温催化池、光催化池、变温台、原位力学加载台等(见图1,部分图片来自网络),测试的时候都是将这些原位池置于显微镜物镜以下...
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