三棱鏡色譜儀的基本結構。狹縫S與棱鏡的主截面垂直,放置在透鏡L的物方焦面內,感光片放置在透鏡L的像方焦面內。用光源照明狹縫S, S的像成在感光片上成為光譜線,由于棱鏡的色散作用,不同波長的譜線彼此分開,就得入射光的光譜。棱鏡攝譜儀能觀察的光譜范圍決定于棱鏡等光學元件對光譜的吸收。普通光學玻璃只適用于可見光波段,大渡口光譜儀,用石英可擴展到紫外區,在紅外區一般使用氯化鈉、氟化鈣等晶體。普遍使用的反射式光柵光譜儀的光譜范圍取決于光柵條紋的設計,可以具有較寬的光譜范圍
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拉曼光譜在有機化學方面主要是用作結構鑒定和分子相互作用的手段,它與紅外光譜互為補充,可以鑒別特殊的結構特征或特征基團。拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是鑒定化學鍵、官能團的重要依據。利用偏振特性,拉曼光譜還可以作為分子異構體判斷的依據。
在無機化合物中金屬離子和配位體間的共價鍵常具有拉曼活性,由此拉曼光譜可提供有關配位化合物的組成、結構和穩定性等信息。另外,許多無機化合物具有多種晶型結構,它們具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光譜能測定和鑒別紅外光譜無法完成的無機化合物的晶型結構。
在催化化學中,拉曼光譜能夠提供催化劑本身以及表面上物種的結構信息,還可以對催化劑制備過程進行實時研究。同時,激光拉曼光譜是研究電極/溶液界面的結構和性能的重要方法,能夠在分子水平上深入研究電化學界面結構、吸附和反應等基礎問題并應用于電催化、腐蝕和電鍍等領域。
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創新的全譜接受裝置,實現170nm-500nm真正的全波段譜線分析;獨立的光譜采集、處理模塊,高性能的ARM處理器,光譜儀回收,實時操作系統,優化的數據處理算法,極大地縮短了分析時間,提高了儀器的分析精度;獨特的溫度控制系統,大大降低了能耗,光譜儀用途,溫度控制范圍在+/-0.1度,提高了儀器的穩定性。
主要應用于冶金、機械、科研院所、商檢、汽車、化工、造船、電力、航空航天、核電等行業,在中心實驗室或爐前對黑色純金屬及其合金、有色純金屬及其合金中化學成分的準確定量分析。材料基體類別有Fe、Al、Cu、Ni、Pb、Zn、Mg、Co、Sn、Ti等,是金屬材料質量控制、成本控制、研究開發不可缺少的關鍵檢測設備
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