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来源: 发布时间:2024年07月02日

    圆二色光谱(简称CD)是应用为的测定蛋白质二级结构的方法,是研究稀溶液中蛋白质构象的一种快速、简单、较准确的方法。它可以在溶液状态下测定,较接近其生理状态。任何人都知道光有波粒二象性,精确来说光是横向电磁波,各个方向都可振动。经过科学家的研究,发现光的这种特性可以使用在各个方面。所以为了能够更加好的使用它,圆二色光谱仪就这样面世了,我们就来讲讲这种仪器的原理。学过光波的人都知道光的振动方向是与传播方向相垂直的,当然了光因为具有波的性质也不例外。由于电场矢量会产生感光作用,故而电场矢量就被定义为光波的振动矢量。光波有振动面,据此可将光束分为平面偏振光,进而分解为两圆偏振光,一为右旋圆偏振光,一为左旋圆偏振光。光学活性物质对圆偏振光的不同,吸收率即为该物质的圆二色性。根据物质对左旋及右旋圆偏振光的吸收系数,以及不同波长下的θ值与波长λ关系曲线,即为圆二色光谱曲线,圆二色谱仪就是依据这样的原理制成。 南京光谱仪哪家好,欢迎上海玻色智能科技有限公司。杭州等离子光谱仪哪里有

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光谱仪记录了撞击探测器的光子,与人眼、普通数码相机不同,它采用某种形式的色散元件或滤波机制以特定波长收集光子。描述光谱仪的参数一般有四个:(1)光谱范围光谱范围对于覆盖足够的光谱吸收特征以解决我们感兴趣的问题非常重要!常用的光谱范围:a)紫外(UV):0.001至0.4µm;b)可见光:0.4至0.7µm;c)近红外(NIR):0.7至3.0µm;d)中红外(MIR):3.0至30µm;e)远红外(FIR):30µm至1mm在遥感文献中,约0.4至1.0µm波长范围有时被称为VNIR(可见近红外),1.0至2.5µm范围有时被称作SWIR(短波红外)。(2)光谱带宽光谱带宽是光谱仪中单个光谱通道的宽度。如果获得足够的相邻光谱样本,光谱带宽越窄,光谱仪将准确测量的吸收特征越窄。图中:显示了矿物明矾石的光谱,陆地卫星专题制图仪(TM)系统和MODIS分辨率成像光谱仪(MODIS),它们不能分辨狭窄的吸收特征。与实验室光谱相比,宽的带宽会失去分辨重要矿物吸收特征的能力。带通宽度通常定义为仪器达到50%光谱响应时波长方向的宽度,称为半峰全宽(FWHM)。杭州手持式光谱仪哪里有江苏光谱仪服务哪家好,欢迎上海玻色智能科技有限公司。

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在光纤耦合结构中,由于激光引起的光纤内自发荧光也必须滤除,否则会给测量增加背景噪声。同时如果在探头设计中处理不当,未完全过滤的激光也可能造成同样的影响。那么,提高测量信噪比的一种方法就是要选择高效光谱仪,并使用数值孔径(NA)与光谱仪输入相匹配的拉曼探头。WasatchPhotonics的拉曼光谱仪使用f/1.3光学孔径,相比典型的f/3至f/4二极管阵列光谱仪能捕获更多的光,并通过使用基于衍射极限、透射增强(AR涂层)光学器件的高效光学设计来保留并检测更多的光。另外,WasatchPhotonics的拉曼光谱仪具有0.36NA输入,与标准0.22NA多模光纤对接时,输入光不会完全填充通光孔径。虽然在与0.22NA探头配合使用时仍然可以提供良好的信噪比,但当与WasatchPhotonics的0.36NA拉曼探头配合使用时,效果会更好。WasatchPhotonics的拉曼探头还能通过精细的滤波实现比较大的传输和耦合效率,以及小的背景噪声,再搭配WasatchPhotonics的光谱仪一起使用时即可提供极高的信噪比,并且能在所有可用的激发波长下使用。

拉曼光谱仪不仅需要将度的激光输送到非常小的焦点,同时还需要灵敏地检测不到百万分之一的散射光子。那么,拉曼光谱仪如何将光传递到样品并从样品中收集光,对收集的数据质量和整套系统的终灵敏度具有重大影响。拉曼光谱仪类型多种可选,比如光纤耦合探头&光谱仪、带定制光学元件的自由空间耦合光谱仪,或带集成激光器的光谱仪系统——使用者会根据样品类型、环境和使用需求对拉曼光谱仪进行选择。在这篇技术讲解文中,我们将根据多个示例,讨论每种耦合方法的优缺点,并针对如何获得比较好结果进行探讨。无论您的使用需求如何,WasatchPhotonics都能针对您的应用需求,提供优化的样品耦合选项。光纤耦合光谱仪和探头通过光纤对激光的快速耦合及准直,地简化了拉曼系统的安装。拉曼探头采用SMA端口与光谱仪连接,采用FC端口与激光器连接,只需快速旋转几下即可完成拉曼光谱仪的安装,并开始测量,这种简易的拉曼光谱仪工作模式,是现场工作的理想方式,因而非常有利于拉曼光谱仪在教学实验工作的展开。广州光谱仪售后服务哪家好,欢迎上海玻色智能科技有限公司。

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    手持光谱仪是一种基于x射线荧光,光谱分析技术的光谱分析仪器。该产品性能稳定好,使用灵活,可靠性高,维修非常的方便。就我来,简单的介绍一下科迈斯品牌手持式光谱仪,希望能帮助各位用户更好地应用此产品。当能量高于原子内层结合能的高能X射线与原子相撞时,它排出一个内层电子,形成空穴,使整个原子系统处于不稳定状态。当外层电子跳到空穴时,手持式光谱仪会将内层电子驱出,产生空穴,一旦产生光电子,发射出来的光子可能再次被吸收,从外层的另一个次级光电子发射出去,产生俄歇效应,也称为二次光电效应或非辐射效应。发射出的次级光电子称为俄歇电子。当外层电子跃入内空穴时,释放的能量不会被原子吸收,而是以光子的形式发射出去。X射线荧光的能量等于两个能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长具有特征性,并与元素一一对应。根据Moseley定律,科迈斯光谱仪采用的是FP无标算法,技术来自美国,和进口的仪器一样,,精细度高,只要测量荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,得出精细的牌号,这是荧光X射线定性分析的基础。另外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系。X射线探测器将样品元件的X射线特征线的光信号转换成易于测量的电信号。 苏州光谱仪哪家好,欢迎上海玻色智能科技有限公司。湖州近红外光谱仪厂家

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    X荧光光谱仪根据各元素的特征X射线的强度,可以测定元素含量。近年来,X荧光光谱分析在各行业应用范围不断拓展,已成为一种广泛应用于冶金、地质、有色、建材、商检、环保、卫生等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得多也。大多数分析元素均可用其进行分析,可分析固体、粉末、熔珠、液体等样品,分析范围为Be到U。并且具有分析速度快、测量范围宽、干扰小的特点。优点a)分析速度快。测定用时与测定精密度有关,但一般都很短,10~300秒就可以测完样品中的全部待测元素。b)X射线荧光光谱跟样品的化学结合状态无关,而且跟固体、粉末、液体及晶质、非晶质等物质的状态也基本上没有关系。(气体密封在容器内也可分析)但是在高分辨率的精密测定中却可看到有波长变化等现象。特别是在超软X射线范围内,这种效应更为。波长变化用于化学位的测定。c)非破坏分析。在测定中不会引起化学状态的改变,也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量,结果重现性好。d)X射线荧光分析是一种物理分析方法,所以对在化学性质上属同一族的元素也能进行分析。e)分析精密度高。含量测定已经达到ppm级别。f)制样简单,固体、粉末、液体样品等都可以进行分析。缺点a)定量分析需要标样。 杭州等离子光谱仪哪里有

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