主题:【原创】如何采购适合自己的光谱仪,大家都来发言吧!!!

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boobye
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呵呵,我是新人,先报名。

从两个月前开始接触微型光纤光谱仪方面的事情,发现这样一个问题。在光谱仪方面,除了光谱范围和分辨率以外,大家最关心的是品牌,只有很少人去真正的关心光谱仪内部器件参数。而实际上,光谱仪内部器件才是决定光谱仪性能的最终因素。

首先:光学平台。就我知道的光学平台有几种:交叉Czerny-Turner,采用反射凹面全息光栅的光学平台,及透射共轴全息光栅的光学平台。其中,第三种方式,因为是透射方式,且采用全息光栅,因此光通量最大,杂散光最少,成像质量最好。其次,第二种方式,减少了光路中的光学元件,光通量较第一种强,较第三种弱,成像质量也鉴于二者之间。

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boobye
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光谱仪探测器分类:Silicon探测阵列200-1100nm;
                  InGaAs 探测阵列800-1700nm;
                  扩展型InGaAs 探测器为1100-2600nm;
                  PbS阵列100-2900nm;
                  MCT单元探测器2-10微米(需要制冷,且波长范围和制冷温度有关);

此外还有:PDA探测阵列,和背照式探测阵列等。

光声光谱仪
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检测物质的新方法-光声光谱法
光声光谱是直接探测无辐射跃迁过程的唯一手段,本身的特点使得它能胜任传统光谱技术难于完成或不能完成的某些工作,如:
(1)    直接探测无辐射过程,更准确地得到量子效率的数据;
(2)    因为对散射光不敏感,可以获得强散射物质(如粉末、非晶固体、冻胶和胶体等)的吸收光谱;激发态寿命;甚至完全不透明材料的吸收光谱;
(3)    因为不依赖于光子检测技术,可以得到弱吸收材料的光谱信息;
(4)    可以进行各种非波谱学的研究,如测定材料的热学和弹性性质;研究化学反应;测定多层结构和薄膜的厚度等;
(5)    因为对样品无特殊要求,可以方便地应用于各个领域,如凝聚态物理、化学、生物学、医学研究等;
(6)    不需光电器件,因而不必改变检测系统就可以在很宽的波长范围工作。仅仅要求:光源足够强,窗口透过率高。
从上所述可见,光声光谱在其研究领域内有着独特的优点。
  因此光声光谱技术对物质的结构和组分是非常敏感的。且对样品的形状无特殊要求,可以用于气体、固体和液体的微量分析。由于光声光谱对散射光和反射光不敏感,特别适用于颗粒、粉末、污迹和混浊液体等物质的检测与分析。
    由于光声光谱技术可对任意的样品进行检测分析,包括气体、液体和固体(晶体、粉末或凝胶)样品,并且只需要极少量样品就可以进行微量分析。因此广泛用于物理、化学、材料科学、生物医学、农业和环境科学等各领域的研究和分析。由于气体、液体和固体试样的光吸收波长范围、以及放置样品的光声盒结构等的要求各不相同,因此适用于气体、液体和固体的光声光谱仪的结构也不尽相同。
www.brlaser.cn 13951781805 杨
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