光譜儀應用很廣,在農業、天文、汽車、生物、化學、鍍膜、色度計量、環境檢測、薄膜工業、食品、印刷、造紙、拉曼光譜、半導體工業、成分檢測、顏色混合及匹配、生物醫學應用、熒光測量、寶石成分檢測、氧濃度傳感器、真空室鍍膜過程監控、薄膜厚度測量、LED測量、發射光譜測量、紫外/可見吸收光譜測量、顏色測量等領域應用廣泛
光譜儀的透射率或它的效率可用輔助單色儀裝置來測定。在可見和近紫外實現這些測量沒有任何困難。測量通過單色儀的光通量,緊接著測量通過兩個單色儀的光通量,光譜儀升級,以這種方式來確定第二個單色儀的透射率。測量需要知道單色儀的透射率:對于相對測量,以各種波長處的相對單位可以測量透射率。真空紫外線的這些測量有相當大的實驗困難,因此通常使用輔助單色儀。在各種入射角的情況下分別測量衍射光柵的效率。在許多實驗步驟中已成功地避免了校準上的困難。曾經研究過光柵效率與波長、入射角、鍍層厚度、鍍層材料以及其它因素的關系。所有這些測量都指出,在許多情況下能量損失是非常顯著的,并且光柵的效率低于1%,光柵的不同部分可能有明顯不同的效率。原子吸收光譜儀
分子從一種能態改變到另一種能態時的吸收或發射光譜(可包括從紫外到遠紅外直至微波譜)。分子光譜與分子繞軸的轉動、分子中原子在平衡位置的振動和分子內電子的躍遷相對應[1] 。分類分子能級之間躍遷形成的發射光譜和吸收光譜。分子光譜非常豐富,可分為純轉動光譜、振動 - 轉動光譜帶和電子光譜帶。分子的純轉動光譜由分子轉動能級之間的躍遷產生,分布在遠紅外波段,通常主要觀測吸收光譜;振動 - 轉動光譜帶由不同振動能級上的各轉動能級之間躍遷產生,是一些密集的譜線,分布在近紅外波段,通常也主要觀測吸收光譜;電子光譜帶由不同電子態上不同振動和不同轉動能級之間的躍遷產生,可分成許多帶,分布在可見或紫外波段,光譜儀價格,可觀測發射光譜。非極性分子由于不存在電偶極矩,沒有轉動光譜和振動-轉動光譜帶,只有極性分子才有這
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拉曼光譜技術在寶石研究中的應用 拉曼光譜技術已被成功地應用于寶石學研究和寶石鑒定領域。拉曼光譜技術可以準確地鑒定寶石內部的包裹體,渝北光譜儀,提供寶石的成因及產地信息,并且可以有效、快速、無損和準確地鑒定寶石的類別--天然寶石、人工合成寶石和優化處理寶石。
(1)拉曼光譜在寶石包裹體研究中的應用
拉曼光譜可以用于寶石包裹體化學成分的定性、定量檢測,利用拉曼光譜技術研究礦物內的包裹體特征,可以獲得有關寶石礦物的成因及產地的信息。
(2)拉曼光譜在寶石鑒定中的應用
拉曼光譜測試的微區可達1-2um,在寶石鑒定中具有明顯的優勢,能夠探測寶石極其微小的雜質、顯微內含物和人工摻雜物,光譜儀回收,且能滿足寶石鑒定所必須的無損、快速的要求。
另外,拉曼顯微鏡的共聚焦設計(confoal)可以實現在不破壞樣品的情況下對樣品進行不同深度的探測而同時完全排除其他深度樣品的干擾信息,從而獲得不同深度樣品的真實信息,這在分析多層材料時相當有用。共焦顯微拉曼光譜技術有很好的空間分辨率,從而可以獲得界面過程中物種分子變化情況、相應的物種分布、物種分子在界面不同區域的吸附取向等。
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