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特種探頭拉曼光譜檢測(cè)系統(tǒng)

簡(jiǎn)要描述:拉曼光譜是物質(zhì)的指紋譜,可獲取物質(zhì)聲子譜、電- 聲相互作用、晶格振動(dòng)非簡(jiǎn)諧信息,測(cè)量物質(zhì)融化曲線及固/ 液相變、結(jié)構(gòu)、組成、狀態(tài)等。常規(guī)顯微拉曼只能用于實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,無(wú)法滿(mǎn)足在線測(cè)試需求。北京卓立漢光儀器 有限公司結(jié)合多年的拉曼光譜儀研制經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)出特種光纖探頭拉曼解決方案,可以用于特殊場(chǎng)景的在線分析。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時(shí)間:2024-09-18
  • 訪  問(wèn)  量:1518
詳細(xì)介紹
品牌ZOLIX/卓立漢光應(yīng)用領(lǐng)域電子,綜合

拉曼光譜是物質(zhì)的指紋譜,通過(guò)拉曼光譜可以獲取物質(zhì)的聲子譜、電- 聲相互作用、晶格振動(dòng)非簡(jiǎn)諧信息,測(cè)量物質(zhì)融化曲線及固/ 液相變、結(jié)構(gòu)、組成、狀態(tài)等。常規(guī)的顯微拉曼只能用于實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,無(wú)法滿(mǎn)足在線測(cè)試需求。北京卓立漢光儀器有限公司結(jié)合多年的拉曼光譜儀研制經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)出特種光纖探頭拉曼解決方案,可以用于特殊場(chǎng)景的在線分析。


性能優(yōu)勢(shì)

  1. 可滿(mǎn)足高溫高壓實(shí)驗(yàn)環(huán)境下測(cè)試需求

  2. 可滿(mǎn)足固、液、氣等多種類(lèi)型的樣品侵入式測(cè)試需求

  3. 光纖結(jié)構(gòu),系統(tǒng)穩(wěn)定耐用


系統(tǒng)方案與配置


技術(shù)參數(shù)

激光器

532nm,100mw

785nm,350mw

 

 

光譜儀

VPH 透射光柵光譜儀

拉曼頻移:200-4000cm-1; 光譜分辨率:優(yōu)于 10cm-1

VPH 透射光柵光譜儀

拉曼頻移:350-2400cm-1 光譜分辨率:優(yōu)于 10cm-1

CCD 探測(cè)器

具有高像元分辨率的 CCD 芯片,分辨率 2000*256

可見(jiàn)近紅外拉曼專(zhuān)用 CCD,深制冷溫度至 -60℃,讀出噪聲<5 電子 / 像元

 

 

特種探頭

工作距離:3 mm 和 7 mm 可選,其他可定制工作溫度:0-325℃,可定制

最大壓力:6000psi



配置信息

光譜儀

型號(hào)

Omni-iSpecT532A1

Omni-iSpecT785A1

拉曼頻移波長(zhǎng)寬度

0-4100cm-1 /532-680nm

-200-2400cm-1/770-965nm

F/#

F/1.8

F/2.3

焦距(入射 / 出射)

85/85mm

100/100mm

光柵

1800l/mm VPH

1200l/mm VPH

 

 

CCD 相機(jī)

背感光深耗盡 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um

探測(cè)面尺寸 30×3.8mm

背感光深耗盡 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um

探測(cè)面尺寸 30×3.8mm

可調(diào)入射狹縫

10um-6mm

10um-6mm

分辨率(典型值)

@50um 狹縫

0.17nm

5cm-1@585nm,7cm-1 保證值

0.25nm

3cm-1@912nm,5cm-1 保證值

光纖適配器

XY 可調(diào)光纖適配器

光纖接口:SMA,10mm 圓柱

XY 可調(diào)光纖適配器

光纖接口:SMA/ MPO/10mm 圓柱

快門(mén)

選配

選配

 

 

內(nèi)置長(zhǎng)波通濾光片

選配

直徑 50mm,

最di數(shù) 186cm-1

選配

直徑 50mm,

最di波數(shù) 309cm-1

重量

5kg

5.8kg

特種探頭

探頭

激發(fā)波長(zhǎng)

405, 514, 532, 633, 670, 671, 785, 808 nm. 其 他 可 選

光譜范圍

100-4000 cm-1 @ 標(biāo)準(zhǔn) ( 不同激光器范圍不同 )

樣品端光斑大小

~100 um @ 100 um 芯徑激發(fā)光纖

工作距離

9mm/3mm@ 標(biāo)準(zhǔn);12,15,18mm 可選

數(shù)值孔徑

0.22 @ 標(biāo)準(zhǔn)

探頭尺寸

2.25" 長(zhǎng) x 0.96"寬 x 0.58"高

1.3" 直徑 x 4.5"長(zhǎng)

探頭材質(zhì)

超硬氧化鋁,316 不銹鋼;可根據(jù)需求定制

探頭柄尺寸

3/8" 直徑 x 3" 長(zhǎng)度

3/8" 直 徑 x 2" 長(zhǎng) 度

可根據(jù)需求定制

探頭密封閥

丁腈橡膠密封環(huán),其他可定制

探頭密封材質(zhì)

全氟醚橡膠密封環(huán),可根據(jù)需求定制

濾光片效率

O.D >6

操作溫度

0-325 ? C

最大操作壓力

6000 psi

光纖配置

100/100 um 標(biāo)準(zhǔn)配置,其他可選

光纖長(zhǎng)度

5m@ 標(biāo)準(zhǔn);可根據(jù)需求定制

接口類(lèi)型

FC 或者 SMA

其他

可定制

探測(cè)器

有效像素

2000 x 256

像元尺寸

15 x 15 μm

最短光學(xué)門(mén)寬

30 x 3.8 mm

讀出噪聲

4.5 e-

響應(yīng)范圍

200-1100nm



應(yīng)用分享

氣體在線分析

Casella A [1] 采用特種探頭拉曼技術(shù)對(duì)二氧化钚廢氣流動(dòng)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),用于評(píng)估制備鈾、钚等高純金屬時(shí)的氟化反應(yīng)進(jìn)程。目前公共認(rèn)知中的氟化反應(yīng)使用具有毒性和腐蝕性的HF,很大程度限制了探針和接口材料的選擇。下圖為實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)氟化反應(yīng)廢氣裝置示意圖,采用光纖探頭拉曼,激光通過(guò)阻擋HF 氣體的透明窗口聚焦監(jiān)測(cè)。此外該系統(tǒng)可以用于監(jiān)測(cè)其它反應(yīng)產(chǎn)物和環(huán)境中的氣體等。

圖 光纖拉曼在線監(jiān)測(cè)結(jié)構(gòu)圖

圖 不同參數(shù)下的拉曼光譜圖

圖 反應(yīng)氣體的拉曼光譜強(qiáng)度- 時(shí)間關(guān)系圖和熱刨面圖


化學(xué)蝕變過(guò)程監(jiān)控

Parruzot B[2] 等人采用光纖探頭拉曼光譜技術(shù)原位監(jiān)測(cè)玻璃蝕變過(guò)程,實(shí)驗(yàn)時(shí)不銹鋼密封的光纖拉曼探頭需浸泡在恒溫硼酸/ 硼酸鹽溶液中,拉曼光譜監(jiān)測(cè)溶液的pH 值和硼酸濃度變化,構(gòu)建預(yù)測(cè)模型。通過(guò)光纖拉曼原位在線檢測(cè),可以實(shí)現(xiàn)近實(shí)時(shí)定量分析,也避免了環(huán)境實(shí)驗(yàn)干擾,如蒸發(fā)、SA/V 變化、污染物、溫度等因素。

圖 實(shí)驗(yàn)裝置(中)和溶液pH 值、硼酸濃度的拉曼光譜圖(左、右)

圖 拉曼光譜模型圖,DI(超純水溶劑,A-D)SB(加硼酸鹽溶劑,E-H),A,B,E,F 是拉曼光譜與時(shí)間三維圖;

C,G 是硼酸濃度模型圖;D,H 是PH 值模型圖


化學(xué)蝕變過(guò)程監(jiān)控

Lu W [3] 等人應(yīng)用光纖拉曼原位監(jiān)測(cè)微芯片反應(yīng)器中金屬- 有機(jī)物Co-MOF-74 生長(zhǎng)過(guò)程,實(shí)驗(yàn)時(shí)FIR 和WAVS 提供物質(zhì)的原子坐標(biāo)和晶格信息,拉曼和MIR 提供分子結(jié)構(gòu)信息并獲得成核生長(zhǎng)曲線。

圖 MOF 拉曼光譜隨時(shí)間變化曲線,采用平面波密度泛函理論計(jì)算


引用文獻(xiàn)

[1] Casella A, Carter J, Lines A, et al. In stream monitoring of off-gasses from plutonium dioxide fluorination[J]. Actinide Research Quarterly,2019: 31-35.

[2] Parruzot B, Ryan J V, Lines A M, et al. Method for the in situ measurement of pH and alteration extent for aluminoborosilicate glasses using Raman spectroscopy[J]. Analytical chemistry, 2018, 90(20): 11812-11819.

[3] Lu W, Zhang E, Qian J, et al. Probing growth of metal–organic frameworks with X-ray scattering and vibrational spectroscopy[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022.

 


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