拉曼光谱能够使用振动光谱法测定化学结构和鉴定化合物。拉曼分析具有比FTIR更好的空间分辨率,可以分析更小的尺寸,低至1μm的范围。
上图显示了拉曼光谱仪上的智能图表系列。 此外,它还可以从1 µm区域获得分子信息。
拉曼是用于定性分析有机和/或无机混合材料的理想技术,也可用于半定量和定量分析。 它通常用于:
- 识别散装和单个颗粒中的有机分子、聚合物、生物分子和无机化合物
- 成像和深度剖析用于绘制混合物中成分的分布图,例如赋形剂、片剂和药物洗脱支架涂层中的药物
- 确定不同碳类型(金刚石、石墨、无定形碳、类金刚石碳、纳米管等)的存在及其相对比例
- 测定无机氧化物及其价态
- 测量半导体和其他材料中的应力和晶体结构
Raman理想用途
- 首先,识别有机和无机化合物的分子结构以进行污染分析,材料分类
- 其次,应力测量
- 第三,碳层的表征(石墨与金刚石)
- 最后,方向(随机与有组织结构)
Raman优势强项
- 能够识别有机官能团和特定的有机化合物
- 用于化合物鉴定的光谱库
- 通常非破坏性
- 最小分析面积:~1 μm(优于 FTIR)
Raman缺点限制
- 有限的表面灵敏度(典型采样量为 ~0.8 μm)
- 最小分析面积:~1 μm(不如俄歇或TOF-SIMS好)
- 有限的无机信息
- 通常不是定量的(需要标准)
- 荧光(比拉曼信号强得多)会限制拉曼的实用性
Raman技术规格
- 检测到的信号:拉曼散射(光子)
- 检测到的元素:化学和分子键信息
- 检测限:≥1 wt%
- 深度分辨率:共聚焦模式 1 – 5 μm
- 成像/映射:是
- 横向分辨率/探头尺寸:≥1 μm
Raman相关资源
总之,康派斯为客户提供拉曼服务,以分析缺陷,颗粒和污染物,识别小区域中的材料并测量应力。 此外,生成的数据还可以帮助我们的客户快速解决问题,减少周期时间并改善生产流程。 我们认为,没有任何竞争实验室能够与我们的员工的技能和经验相提并论。 此外,您可以依靠快速的周转时间,准确的数据和人对人的服务来确保您了解收到的信息。
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