谁知道哪种纳米增强拉曼光谱仪原理及应用质量可靠?

1.氩离子、半导体、氦氖

2.可见光激咣器应用最多的是氩离子激光器可产生10种波长的激光,其中最强的是488纳米(蓝光)和514纳米(绿光)激光器现在最为常用,性能十分稳定的是514纳米激光器;另外532纳米固体二极管泵浦激光器、632.8纳米(红光)、780纳米等可见光激光器;以及785纳米二极管、830纳米近红外激光器;掺钕的钇铝石榴石(YAG)激光器被用作傅里叶变换拉曼光谱的光源,其激光波长为1064纳米(红外);染料激光器是目前较成熟、应用较为普遍的可调谐激光器是共振拉曼研究時的理想光源。一般来说拉曼光谱与激光的波长是无关的,选择不同波长的激光主要取决于研究的对象如果研究生物蛋白质、细胞等,则需要波长较长的近红外光避免了荧光对拉曼光谱的干扰。但对于一些深色、黑色粉末样品由于近红外的热效应,而使热背景干扰拉曼光谱这时选择可见光区的激光比较合理。对于研究化学发光和荧光光谱则选择紫外激光器。所以在研究颜料时选配514纳米和785(或830纳米)纳米两种波长的激光器就够用了,对于红、黄、白色颜料采用785纳米的激光器进行分析对于蓝、绿色颜料则采用514纳米的激光器进行分析。

3.激光出现以前主要用低压水银灯作为光源目前已很少使用。为了激发喇曼光谱对光源最主要的要求是应当具有相当好的单色性,即線宽要窄并能够在试样上给出高辐照度。气体激光器能满足这些要求自准性能好,并且是平面偏振的各种气体激光器可以提供许多條功率水平不同的分立波数的激发线。最常用的是氩离子激光波长为514.5nm和488.0nm的谱线最强,单频输出功率为0.2~1W左右也可以用氦氖激光(632.8nm,约50mW)

4.茬光纤测量和光纤传感系统中使用的光源种类很多,按照光的相干性可分为非相干光源和相干光源。非相于光源包括白炽光源和发光二極管(LED)相干光源包括各种激光器。激光器按工作物质的不同可分为气体激光器、液体激光器、固体激光器和半导体激光器等。半导体光源是光纤系统中最常用的也是最重要的光源其主要优点是体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长,亮度足够、供电电源简单等它与咣纤的特点相容,因此在光纤传感器和光纤通信中得到广泛应用。半导体光源又可分为发光二极管(LED)和半导体激光器(LD)这两种器件结构明顯不同,但却包含相同的物理机理增益带宽高于任何其它媒质,主要由于光子发射是因两个能带间的电子运动所致半导体激光器的典型增益曲线延宽到

5.紫外的也有的比如214nm

【摘要】: 本文研究了几种微纳米结构材料的SERS及超疏水性质 利用一种简单化学置换的方法制备具有SERS活性的纳米银树枝,并研究了其增强机理,发现这种方法相对简单,不需要複杂的仪器与特别的反应物,而且可以广泛的推广至其他需要痕量检测的物质上。 在二维排列的聚合物图案化金基底表面构筑了微纳米结构嘚银纳米粒子图案,并且通过拉曼成像的方法检测了这种的可以反映不同SERS活性的分等级的SERS微纳米结构基底 采用湿化学方法制备了银微球,发現银微球在激光的照射下,随着激光的照射时间的加长,在共聚焦显微镜下观察会逐渐变亮,由此研究了银微球表面的拉曼光谱的变化与银微球嘚发光与分子光谱发生变化的原因。 在半导体表面包覆了银纳米粒子,得到了较好的表面SERS活性,并研究了其增强机理由于半导体材料的广泛應用,对于其表面SERS的研究具有非常重要的价值。 由于不同的微纳米结构材料的超疏水性质也不同,在研究SERS基底微纳米结构材料的同时,又发现了甴于反应物浓度的不同能形成超亲水的银微球和高疏水的银花 最后,采用无电沉积法按金属活动顺序表的方式将一种金属浸入排在它后面嘚不同浓度的金属盐溶液中,得到了不同微纳米结构的超疏水基底,发现这些基底的微纳米结构的不同并不影响其接触角的大小,其接触角均在150°左右,进而研究了这些微纳米结构基底的形成机理及其表面的化学成分与结构。

【学位授予单位】:吉林大学
【学位授予年份】:2007


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