<仪器简介>
当一束单色光(激光)照射在样品上,会被物质所散射,大部分散射光的频率与入射光的相同,但也有少量散射光出现频移,这种反映物质化学键或分子振动特征的非弹性散射现象是印度物理学家C.V. Raman于1928年发现的,故被称为拉曼效应。由于激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,当用激光作光源可以显著提高拉曼光谱的检测灵敏度和分辨率。当拉曼光谱仪和光学显微镜、电子显微镜以及原子力显微镜等显微仪器联用时,通过显微共聚焦技术即可实现对样品微观结构观察与原位拉曼光谱分析。由于显微共聚焦激光拉曼可以在对样品无损伤的条件下,实现分子水平上对物质的组成、状态、取向等内部结构信息进行分析,目前,显微共聚焦激光拉曼光谱已广泛应用于材料、化工、电子、医药、考古、司法鉴定等多个领域。
仪器配置及主要工作参数:
激发光源 |
514nm气体激光器 |
50-4000cm-1 |
785nm半导体激光器 |
100-3200cm-1 |
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显微配置 |
Leica 研究级光学显微镜 |
物镜:×100;×50;×20;×5;×50LWD |
XYZ高精度自动样品台 |
横向空间分辨率 |
1um |
纵向空间分辨率 |
2um |
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光谱分辨率全谱段 |
≤2cm-1 |
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光谱重复性 |
≤±0.2cm-1 |
样品要求:常见固态、液态、薄膜等均可检测,深度分析样品要求对所用激光透明。
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