表面增強拉曼光譜SERS的影響因素SERS是檢測粗糙金屬表面吸附質分子靈敏的工具之一,它會對拉曼散射信號產生較大的增強(圖1)。因此可以假設兩個因素負責信號的增強。電磁效應被認為是更主要的,有時也被稱為“第①層效應”,因為它要求分析物分子與金屬表面直接接觸。這兩種因素都可以通過位于銀、金等金屬中的表面等離子體的概念得到很好的理解。當等離子體激元垂直于金屬表面振蕩時引起散射,反映了表面的粗糙度,這種粗糙度可以是物理粗糙度,也可以是一些納米粒子產生的粗糙度。由于法向拉曼散射得到的信號通常非常微弱,因此為了獲得更多可檢測或增強的信號,人們傾向于采用SERS技術。這項技術可以提供分子與表面相互作用的信 ...
二維材料偏振拉曼光譜的聲子模式拉曼散射實驗可以測量由振動對稱而具有拉曼活性的晶體的特定聲子模式的能量。考慮到原子構型的對稱性,每個晶體都可以被歸類到一個特定的點群,這決定了可能的拉曼主動振動模式。精確的聲子能量是通過考慮振動模式、原子質量和它們的相互作用強度來確定的。二維材料的每一層都可以指定一個特定的點群,一個特定的聲子是否可以通過拉曼散射到達取決于聲子模的對稱性和晶體的對稱性。對于少層二維材料,晶體的對稱性取決于層數。嚴格地說,在相同的材料中,不同厚度的相似振動模式,其模態符號應該是不同的。然而,在許多情況下,為了方便起見,人們使用塊晶體的統一表示法來表示其他厚度的模態。聲子模的層數依賴性 ...
拉曼光譜儀性能參數評價標準在不同的應用場景下,拉曼光譜儀的性能是否足以滿足用戶的需求是很難確定的。提出統一的評價方法和標準,對開展拉曼光譜儀的標準化研究具有重要意義。針對不同的應用場景,拉曼光譜儀在外觀、結構、測量方式、擴展功能等方面存在較大差異。無論哪種方法,拉曼測量的目的都是為了獲得樣品的拉曼光譜,如拉曼位移、強度和光譜形狀。以成像拉曼系統為例,光譜成像是通過顯微鏡和自動機械平臺對一定區域內的樣品進行逐點測量來實現的。最后通過數據處理建立光譜圖像。每個測點的信號對應離散的拉曼光譜,這使得我們也可以通過檢查指定測點的光譜來科學地評估關鍵技術性能指標。因此,拉曼光譜儀的關鍵技術指標往往是能反映 ...
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態。在下面的拉曼光譜中可以看出微塑料的拉曼信號很強。以上兩個關于微塑料的測試案例均由Nanobase XperRam S完成,XperRam S采用透射式光路設計,提高了產品的靈敏度,相同條件下可以快速檢測到微塑料這類拉曼信號較弱的材料;并且XperRam S在40×物鏡下的掃描范圍達200um×200um,可實現大面積的微塑料成像。您可以通過我們昊量光電的官方網站www.champaign.com.cn了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532,我們將竭誠為您服務。 ...
檢測400個拉曼光譜。物鏡的組合和選擇在一定程度上受到了物理上是否可能將它們放置在裝置中以及可以放置的被觀察樣本的大小的限制。另外一個光路來誘導拉曼散射的外延線照明,使用一個線形焦點,以能夠比較貝塞爾和傳統外延線照明模式之間的成像特性。使用圖1(a)中的倒立鏡可以切換兩種成像模式。貝塞爾照明的偏振方向設置為x方向,使探測物鏡能夠有效地收集誘導拉曼散射。分光光度計的狹縫寬度設為1 Airy單位,使狹縫共聚焦效應也可實現z向的空間分辨率。光學裝置的細節如圖1所示。圖一該顯微鏡的有效點擴散函數(PSF)是光學照明點擴散函數和檢測點擴散函數的乘積。如圖1(b)-(e)所示,與外線照明相比,貝塞爾光束照 ...
片常用于商用拉曼光譜儀,使用簡單,傳動效率高。然而,截止頻率通常被限制在100波數。基于熱折變玻璃的濾光片技術的發展使得濾光片的截止頻率低至5 波數。這提供了一個獨特的機會,使用高通量的單級光譜儀訪問低于100波數的低頻區域。由于這些體全息布拉格陷波濾波器的典型OD值在3到4之間,因此使用2到3個這樣的濾波器可獲得較佳的結果。圖1給出了基于共焦顯微拉曼系統的低頻偏振拉曼測量系統。由于二維材料樣品非常小和薄,需要結合顯微鏡系統將激光束聚焦在樣品上,并使用后向散射幾何,即使用相同的物鏡將激光束聚焦在樣品上并收集散射光。第①個有波長都被傳輸。光譜儀入口狹縫前的缺口濾光片進一步去除瑞利散射光。當不需要 ...
?技術擴展了拉曼光譜的能力,以測量漫射散射包裝材料下的樣品-允許在不透明包裝和透明層中的樣品透視(ST)識別,這可以用傳統的拉曼完成。ST拉曼技術是基于增加拉曼的光傳輸和收集系統,通過使用反射腔。從樣品的多次反射拉曼散射提高了激發效率,也提高了收集效率,并與光譜儀一起使用,以收集來自反射腔的額外光子。STRaman?反射腔在光學上有三個用途,比傳統的拉曼光譜分析提供多種增強:(1)比共聚焦方法提供更大的采樣區域;(2)通過多次反射和散射來較大限度地收集信號;(3)將采樣區域與污染信號的環境光隔離。使用專門的反射腔增強了來自較深層的拉曼信號的相對強度,從而增加了有效的取樣深度,并允許在視覺不透明 ...
模式在非共振拉曼光譜中是不存在的。有趣的是,由于強烈的激子效應,RRS在二維半導體中起著至關重要的作用。緊密束縛的激子態表現出不同尋常的共振效應,導致出現了非rrs中禁止的幾種拉曼模等現象。二維半導體中的RRS是一個非常有趣且有潛力的課題。另一種增強拉曼信號的方法是利用非線性拉曼效應,包括相干反斯托克斯拉曼散射和受激拉曼散射。這兩種技術都需要高功率的激光抽運,隨著激光功率的增加,信號強度呈非線性增加。盡管這些技術產生了關于石墨烯和h-BN的有價值的信息,但2D半導體還沒有利用這些技術進行探索。而將等離子體與拉曼光譜相結合是增強拉曼信號和SR的一種很有前途的方法。當金屬納米結構被合適波長的光照射 ...
模塊,在原本拉曼光譜、熒光壽命、光電流成像的基礎上新增光子反聚束功能,在方便快捷的進行零聲子線的測試的同時,還可以完成光子反聚束的測量,極大的簡化色心的搜尋流程,迅速判斷制備工藝水平。該模塊有助于研究者用拉曼光譜和光致發光(PL)成像來表征樣品,快速確定目標區域(可能有單光子源的區域),隨后在同一儀器來進行反聚束實驗。典型案例:對已經進行過氮離子注入處理過的納米級金剛顆粒進行光譜分析,從而精準定位符合要求的潛在色心:上圖1為在5X物鏡下進行快速粗掃后得到的針對零聲子線峰位強度成像,圖2為40X物鏡下粗掃獲得的強度圖像,可以看到十字標志處單獨存在的一個潛在優質色心,圖3為該點的PL光譜圖,可以清 ...
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