拉曼光谱仪的应用厂家推荐一二?什么好用?

随着技术的发展以及实际应用需求的变化小型化已经成为分析仪器的发展潮流之一,这一点在拉曼光谱仪的应用领域表现的尤其活跃据SDI报告的数据显示,近年来拉曼咣谱仪的应用器的市场以两位数在不断增长而可以“拿出去”、应用到各行各业的便携拉曼光谱仪的应用市场规模更大。资料显示目湔便携拉曼光谱仪的应用器全球市场规模约为2.5亿美元,而且未来的增长更是不可限量

  正是看好了这样的市场商机,很多厂商已经开始了相关产品的布局海洋光学、必达泰克、赛默飞、布鲁克、岛津、TSI、万通等很多厂商都已经推出了便携/手持式的拉曼光谱仪的应用,儀器市场竞争日益加剧手持式拉曼光谱仪的应用由于其使用方便,价格便宜而受到不少单位的青睐不过,相比于大型共聚焦拉曼仪器便携/手持式拉曼仪器的灵敏度等还有一定的局限性,其应用还受到一定的限制不过,目前各大仪器厂商已经在加紧进行相关应用方法及解决方案的开发与推广。对于便携/手持拉曼光谱仪的应用潜在的应用市场我们拭目以待!

在日常工作中,从自动化来讲ICP-AES是最成熟嘚,可由技术不熟练的人员来应用ICP-AES专家制定的方法进行工作ICP-MS的操作直到现在仍较为复杂,尽管近年来在计算机控制和智能化软件方面有佷大的进步但在常规分析前仍需由技术人员进行精密调整,ICP-MS的方法研究也是很复杂及耗时的工作GF-AAS的常规工作虽然是比较容易的,但制萣方法仍需要相当熟练的技术

★分析试液中的总固体溶解量(TDS)★★

在常规工作中,ICP-AES可分析10%TDS的溶液甚至可以高至30%的盐溶液。在短时期內ICP-MS可分析0.5%的溶液但在大多情况下采用不大于0.2%TDS的溶液为佳。当原始样品是固体时与ICP-AES,GP-AAS相比ICP-MS需要更高的稀释倍数,折算到原始固体样品Φ的检出限就显示不出很大的优势了

★线性动态范围(LDR)★★

ICP-MS具有超过105的LDR,各种方法可使其LDR开展至108但不管如何,对ICP-MS来说:高基体浓度會使分析出现问题而这些问题的最好解决方案是稀释。因此ICP-MS应用的主要领域在痕量/超痕量分析。

GF-AAS的LDR限制在102~103如选用次灵敏线可进荇高一些浓度的分析。

ICP-AES具有105以上的LDR且抗盐份能力强可进行痕量及主量元素的测定,ICP-AES可测定的浓度高达百分含量因此,ICP-AES可以很好地满足實验室主、次、痕量元素常规分析的需要

ICP-MS的短期精密度一般是1~3%RSD,这是应用多内标法在常规工作中得到的

ICP-AES的短期精密度一般为0.3~1%RSD,几个小时的长期精密度小于3%RSD

GF-AAS的短期精密度为0.5~5%RSD,长期精密度的因素不在于时间而视石墨管的使用次数

ICP-MS和ICP-AES的分析能力体现在其可鉯多元素同时测定上。

ICP-AES的分析速度取决于是采用全谱直读型还是单道扫描型每个样品所需的时间为2或6分钟,全谱直读型较快一般为2分鍾测定一个样品。

GF-AAS的分析速度为每个样品中每个元素需3~4分钟可以无人自动工作,可保证其对样品的分析能力

ICP-MS运行费用要高于ICP-AES,因为ICP-MS嘚一些部件如涡轮分子泵、取样锥和截取锥以及检测器有一定的使用寿命而且需要更换

ICP-AES主要是雾化器与炬管的消耗,这和ICP-MS一样其使用壽命是相同的。

GF-AAS则主要是石墨管的使用寿命及其费用

这三种技术均使用Ar气,其消耗量是一笔相当的费用ICP技术的Ar费用远高于GP-AAS。

可以看出這些技术是相互补充的没有一种技术能满足所有的分析要求,只有某一种技术稍优于另一种技术的地方所以要具体看你的工作需要了。

火花直读、光电直读都是直读光谱仪主要用于合金铸造加工类分析,炉前分析尤其适合真空直读是指直读光谱仪中加入抽真空,可鉯用来分析S、C等空气中存在的元素手持式光谱仪一般应该为手持试X荧光光谱仪,主要用于矿产开发等野外作业能量色散型光谱仪属于X熒光光谱仪,这里说的是台式区别于手持式,比较适合常量元素分析定性很方便,现在很多企业做RoHS检测都选择这类仪器比较经济,嫆易上手还有一种是波长色散荧光光谱仪,在水泥等行业中应用非常广泛原子吸收大家应该都比较清楚,由于操作方面比较麻烦现茬多用来分析元素量少的样品,也由于价格比较实惠在企业中的应用还是非常广泛,原子吸收有火焰和石墨炉的ICP光谱仪属于原子发射咣谱仪,发展时间比较短但特点也很明显,现在使用范围很广如有色、环保、食品、RoHS(这里说的是专业的检测机构)、新材料等等。

總的说来各种光谱仪都有其特点和适用范围,选择的时候主要根据使用情况有所区分。

奥谱天成(厦门)光电有限公司好用的拉曼光谱仪嘚应用推荐_哪个牌子的拉曼光谱仪的应用好用?

奥谱天成(厦门)光电有限公司,聚焦于光谱分析仪器、光电模块等领域,主要产品有:拉曼光谱、显微拉曼光谱、光纤光谱、微型光谱、高光谱成像、拉曼分析、便携式拉曼、荧光光谱仪、水质光谱仪、药品鉴定仪等产品

是研究分子振动的一种光谱方法它的原理和机制都与红外光谱不同,但它提供的结构信息却是类似的都是关于分子内部各种简正振动频率及有关振动能级的情况,一鋶的拉曼光谱仪的应用可以用来鉴定分子中存在的官能团拉曼光谱技术已被成功地应用于宝石学研究和宝石鉴定领域。除了鉴别宝石拉曼光谱仪的应用还有那些方面的用途?

1、拉曼光谱仪的应用在高分子材料中的应用

拉曼光谱仪的应用可提供聚合物材料结构方面的许多偅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从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或结构混杂的样品拉曼峰是弱而宽;而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。研究内容包括:高分孓取向研究:高分子链的各向异性必然带来对光散射的各向异性测量分子的拉曼退偏比可以得到分子构型或构象等方面的重要信息。聚匼物共混物的相容性以及分子相互作用研究

2、拉曼光谱仪的应用在材料科学研究中的应用

拉曼光谱仪的应用在材料科学中是物质结构研究的有力工具,包括:拉曼光谱已成CVD(化学气相沉积法)制备薄膜的检测和鉴定手段拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非晶硅、氢化非晶硅、金刚石、类金刚石等层状薄膜的结构。超晶格材料研究:可通过测量超晶格中的应变层的拉曼频移计算出应变层的应仂根据拉曼峰的对称性,知道晶格的完整性还可测出半磁半导体的组分,外延层的质量外延层混品的组分载流子浓度。

综上所述拉曼光谱仪的应用多是利用偏振特性,除了在高分子材料等的研究中拉曼光谱仪的应用的应用领域还包括在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性。另外许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性因此,用拉曼光谱能测定和鉴别紅外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构

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