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拉曼光谱仪在高分子材料的具体应用
拉曼光谱仪是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是研究分子振动、转动的光谱分析方法,在有机化学方面主要用作有机物质的结构鉴定和分子相互作用手段,和红外光谱作用相互补充,可以鉴别特殊的结构特征和特征基团。在高分子的研究中,拉曼光谱可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,以及表面和界面的结构等。拉曼光谱仪在高分子材料的具体应用:1、化学结构和立构性判断:高分子中的C=C、C-C、S-S、C-S、N-N等骨架对拉曼光谱非常敏感,常用来...
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拉曼光谱仪使用原则及应用领域
合理利用才能发挥这些资源的价值,智能拉曼光谱仪的使用就是这些资源的归属,那么如何正确使用智能拉曼光谱仪呢?智能拉曼光谱仪在使用的时候,对于环境是有一定的要求,不要在潮湿的环境下工作的,不能在太高温下操作工作,这样的理由是避免各类磁场的干扰,如此仪器分析的时候才能检测出更的精度。所以,大家在工作的时候要注意环境的适合度,很多时候仪器检测不标准跟环境还是有很大程度上的关系。智能拉曼光谱仪对于操作人员也是要一定要求的,测试样品前一定要请仪器厂商的技术人员现场演示,并且对技术人员做操...
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拉曼光谱仪用于分析时优缺点比较
拉曼光谱仪采用TE致冷控温CCD阵列光谱仪,暗噪声低,稳定性好,能够对低浓度物质进行快速检测与监控。同时也能够满足长时间监控的需要.拉曼光谱仪用于分析的优点和缺点:1、拉曼光谱用于分析的优点拉曼光谱的分析方法不需要对样品进行前处理,也没有样品的制备过程,避免了一些误差的产生,并且在分析过程中操作简便,测定时间短,灵敏度高等优点快速响应------可搭载在刑侦、安保、应急处置快检车上进行常量、微量、痕量物质分析查微验痕------仪器变身显微拉曼光谱仪,满足用户显微分析需求一键...
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使用微型光纤光谱仪所具有的优势
微型光纤光谱仪的光谱范围大,如农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、发射光谱测量、LED测量、薄膜厚度测量等等,具有触发功能,便于集成。它采用先进光纤连接器,无需光学对准,在使用过程中会呈现出高灵活性的特点。所以其应用领域更加广泛,可通过更的质量控制,制造出更佳的产品。那么光纤光谱仪有何优势呢?微型光纤光谱仪1、工作灵活该种质量可靠的光纤光谱仪的工作效率较高,可根据实际情况进行快速时间采集,zui小积分时间更短,还能够允许客户集成到特定实验,它具有背光液晶显示器,让测量数据一目...
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OLED中ITO薄膜的透过率、厚度应用方案
应用背景有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,简称OLED)又称为有机发光半导体,具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低能耗、*反应速度等显著的优点。OLED通常由多层功能材料成膜镀在基底上所构成,这些功能膜层包括阴阳电极,以及两极间的导电和光发射有机材料。目前,铟锡氧化物(简称ITO)有机膜层在OLED中得到较多的应用,该类氧化物晶格结构中含有氧原子的缺陷,为自由电子的运动和传输提供了空间,在两电极的作用下,自由电子发生定向运动,从而实...
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量子点LED应用方案
应用背景量子点发光二极管(Quantumdotlight-emittingdiode,简称QLED)是一种以量子点为发光层的电致发光器件,其结构和发光原理与有机发光二极管相似。量子点(Quantumdots,简称QD)是一类纳米尺寸的半导体材料,通常呈胶体状态,常见的量子点由IV、II-VI、IV-VI或III-V元素组成,例如硅量子点、锗量子点、硫化镉量子点、硒化镉量子点等。由于量子限域效应和表面效应,纳米尺度与常规尺度半导体材料的光电性能有较大差异,量子点具有激发光谱宽且...
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近红外光谱仪分析技术的优势
近红外光谱仪不管按何种方式设计,一般由光源、分光系统、测样器件、检测器、数据处理系统和记录仪(或打印机)等6部分构成。近红外光谱仪分析技术的优势样品无须预处理可直接测量:近红外光谱测量方式有透射、反射和漫反射多种形式,适合测量液体、固体和浆状等形式的样品,因此,用途很广。zui大的优点就是无须对样品进行任何预处理,如汽油可直接倒入测量杯中或将光纤探头直接插入汽油中进行测量,操作非常方便,几秒钟内完成光谱扫描。光纤远距离测量:近红外光可以通过光纤进行远距离传输,可以实现距光谱仪...
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拉曼光谱仪分析方向及优缺点比较
拉曼光谱仪主要适用于科研院所、高等院校物理和化学实验室、生物及医学领域等光学方面,研究物质成分的判定与确认;还可以应用于刑侦及珠宝行业进行毒品的检测及宝石的鉴定。该仪器以其结构简单、操作简便、测量快速准确,以低波数测量能力著称;采用共焦光路设计以获得更高分辨率,可对样品表面进行um级的微区检测,也可用此进行显微影像测量。拉曼光谱仪的分析方向有:定性分析:不同的物质具有不同的特征光谱,因此可以通过光谱进行定性分析。结构分析:对光谱谱带的分析,又是进行物质结构分析的基础。定量分析...
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浅谈科研级光纤光谱仪在LED测量中的应用
科研级光纤光谱仪的优点在于系统的模块化和灵活性。科研级光纤光谱仪的测量速度非常快,使得它可以用于在线分析。而且由于它选用低成本的通用探测器,所以光谱仪的成本也大大降低,从而大大扩展了它的应用领域。科研级光纤光谱仪在功能强大的AvaSoft-FULL软件中的History功能,使我们可以很方便的监测L、a、b以及dL、dE等参数随时间的变化,甚至我们还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化。同时,USB2平台的光谱仪还附带了模拟和数字输出,这些模拟和数字输出口的值可以对应于...
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如何合理配置微型光纤光谱仪呢?
微型光纤光谱仪基本配置包括包括一个光栅,一个狭缝,和一个探测器。这些部件的参数在选购光谱仪时必须详细说明。微型光纤光谱仪的性能取决于这些部件的组合与校准,校准后光纤光谱仪,原则上这些配件都不能有任何的变动。光栅光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求。对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求...
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超小型光谱传感器也具有简化的独立系统!
超小型光谱传感器测量系统基于光谱共焦的原理,由光学头和控制器组成,之间通过一根光缆连接。超小型光谱传感器进行了小型化的封装,便于集成到现有的系统中。超小型光谱传感器应用于表面难以测量的物体(技术性及困难表面),是一种非接触式轮廓测量的通用的测量解决方案。理想情况下,光谱感应器适合于敏感的,软的或液体的表面。适用于微机械工程,电气工程,光学行业,塑料和造纸行业,半导体和PCB产业的检测,工具行业等。超小型光谱传感器主要特点:纳米级分辨率;与光强度无关,与被测体反射系数无关;坚固...
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介绍近红外光谱仪的典型应用领域
近红外光谱仪是一款具有热电内制冷技术的光谱仪,采用高速线列InGaAsCCD,集成消除高阶衍射的台阶滤光片,能够覆盖900——2500nm整个近红外光谱,特别适用于近红外在线光谱检测的场合。近红外光谱仪典型应用领域:透反射/吸收光谱由于样品的多样和测试条件的复杂,光谱仪需要具有较强的系统通用性和适应性。在线成分分析在线成分分析,例如烟草中的水分分析,需要光谱仪具有ms级的光谱采集和传输能力;同时,需要近红外光谱仪具有芯片级的内制冷能力,以满足稳定性的要求。近红外光谱仪具有以下...
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