Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman



Podobne dokumenty
Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

RFT-6000 Przystawka FT-Raman do spektrometru FT/IR-6300

NRS-3000 Systems wysoko wydajne spektrofotometry rozpraszającego Raman

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Przenośne spektrometry Ramana

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH

Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik

Ćwiczenie 30. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-VIS, prawa absorpcji, budowa i. Wstęp

Opis przedmiotu zamówienia

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

SKANUJĄCY LASEROWY MIKROSKOP KONFOKALNY

PROBLEMATYKA: Oznaczanie substancji czynnej w próbce z zastosowaniem spektroskopii rozproszenia Ramana WPROWADZENIE

Repeta z wykładu nr 11. Detekcja światła. Fluorescencja. Eksperyment optyczny. Sebastian Maćkowski

Ćwiczenie 1. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp. Część teoretyczna.

Spektroskopia Ramanowska

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ EDXRF DO PEŁNEJ ANALIZY PIERWIASTKOWEJ Energy dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych.

dr inż. Beata Brożek-Pluska SERS La boratorium La serowej

Metody badań spektroskopowych

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

VI. Elementy techniki, lasery

METODYKA POMIARÓW WIDM FLUORESCENCJI (WF) NA MPF-3 (PERKIN-HITACHI)

Klasyfikacja laserów. Klasa lasera 1 Lasery w tej klasie w żadnych okolicznościach nie spowodują uszkodzeń oczu lub skóry.

PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA

MultiSpec Raman: Spektrometr Ramana do zastosowań laboratoryjnych i procesowych

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Metody optyczne w badaniach półprzewodników Przykładami różnymi zilustrowane. Piotr Perlin Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Ćwiczenie 31. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp

Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

m 1, m 2 - masy atomów tworzących wiązanie. Im

SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Dobór warunków dla poprawnego pomiaru widm emisji i wydajności kwantowych emisji

FORMULARZ OFERTY-SPECYFIKACJA

Pomiary widm fotoluminescencji

Metody optyczne w medycynie

Ta nowa metoda pomiaru ma wiele zalet w stosunku do starszych technik opartych na pomiarze absorbancji.

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe

Cel wykładu. Detekcja światła. Cel wykładu. Światło. Sebastian Maćkowski

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE

Widmo promieniowania

Podsumowanie W11. Nierównowagowe rozkłady populacji pompowanie optyczne (zachowanie krętu atom-pole EM)

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 4. Budowa spektrometru

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Ćw.1. Monitorowanie temperatury

OFERTA. na Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:... NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego:... Tel./fax... Adres

WYBRANE TECHNIKI SPEKTROSKOPII LASEROWEJ ROZDZIELCZEJ W CZASIE prof. Halina Abramczyk Laboratory of Laser Molecular Spectroscopy

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Aparatura w absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Rozmycie pasma spektralnego

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

PL B1. Sposób pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersyjnej, zwłaszcza cieczy. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/18. SŁAWOMIR CIĘSZCZYK, Chodel, PL PIOTR KISAŁA, Lublin, PL

Spektrometr ICP-AES 2000

Kwantowa natura promieniowania

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych. autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny

Jak zmodyfikować istniejący systemy pomiarowy AMS aby przystosować go do pomiaru NH3, HCl i HF

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

spektroskopia IR i Ramana

Technologie radiacyjne dla przemysłu

Podsumowanie W9. Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2003/04. wykład 12 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

UMO-2011/01/B/ST7/06234

JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

UMO-2011/01/B/ST7/06234

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Cząsteczki i światło. Jacek Waluk. Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, Warszawa

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA W ENERGETYCE JAKO METODA ZAPOBIEGANIA AWARIOM

Optyka. Optyka falowa (fizyczna) Optyka geometryczna Optyka nieliniowa Koherencja światła

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Ćwiczenie 4. Doświadczenie interferencyjne Younga. Rys. 1

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR

Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok zł brutto

Wstęp do astrofizyki I

Katedra Fizyki i Biofizyki instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla kierunku Lekarskiego

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

POMIARY TERMOWIZYJNE. Rurzyca 2017

Nanopory oszczędność energii? Fizyka Medyczna IV Magdalena Woźny Maria Śreniawska

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Transkrypt:

Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy komercyjne wykorzystują laser Nd: YAG (1.064 m) z interferometrem bliskiej podczerwieni połączonym z detektorem germanowym Ge (chłodzonym ciekłym azotem ) lub z detektorem InGaAs (ind-gal-arsen). FT-Raman miał do niedawna nad Ramanem klasycznym przewagę w trzech zasadniczych punktach: redukcja liczby próbek wykazujących fluorescencję spowodowaną użyciem lasera łatwość zastosowania w spektrofotometrach FT-IR wysoką czytelność widma z dużą dokładnością pomiaru długości fal Spektroskopia Ramana Spektroskopia Ramana przy użyciu klasycznego, siatkowego spektrometru została zrewolucjonizowana w Japonii w latach dziewięćdziesiątych. Firma Jasco zaprojektowała system siatkowy Raman do komercyjnego użytku poprzez połączenie detektora zakresu CCD z jednosiatkowym spektrografem. Systemy takie, jak FT-Raman używają filtrów zapobiegających stłumieniu dominującego rozproszenia rayleighowskiego; to niestety osłabia poziom detekcji wykrywanego rozproszenia Ramana.

Stosowany przez Jasco laser bliskiej podczerwieni o wysokiej mocy (sygnał wyjściowy 785 nm ) jest w spektroskopii Raman doskonałym źródłem pobudzającym dla większości materiałów fluoroscencyjnych.

Zalety NRS-3000 Mikroskopy Ramana serii NRS-3000 firmy Jasco są połączeniem jednosiatkowych spektrografów z mikroskopem optycznym. Ta technologia umożliwia znaczną przewagę nad metodami FT-Raman, w tym: W mikroskopach Raman firmy Jasco mogą być zastosowane diodowe lasery podczerwieni (wzbudzenie 785 nm). Umożliwia to znaczne przezwyciężenie problemu fluorescencyjności próbek (chociaż małe zestawy związków mogą być łatwiejsze do zmierzenia przy zastosowaniu pobudzenia 1.064 m) W mikroskopach Jasco Raman wykorzystywany jest wielokanałowy detektor CCD o wyjątkowo niskim szumie własnym, właściwym takim detektorom oraz o wyjątkowo wysokiej wydajności kwantowej. Detektory FT-Raman ma stosunkowo duży szum, podczas gdy dyspersyjny Raman jest ograniczony tylko przez szum Shotkiego. Raman rozproszony ma więc dużo wyższą czułość (w przybliżeniu x100) i znacznie niższą granicę detekcji niż FT-Raman. Krótsze fale laserów podczerwonych determinują wyższy poziom sygnału. Przykładowo, laser 785 nm jest 3,5 razy bardziej czuły niż laser Ft-Raman o parametrach 1.064 m (ze względu na zależność efektywności rozproszenia 4 ). Przez mikroskop Ramana można demonstrować wykazują czułość jednopoziomową, czego nie można zaobserwować w przypadku analogicznego sprzętu FT-Raman. Czas pomiaru i akwizycji danych zostaje znacznie skrócony dzięki wysokiej czułości i wydajności mikroskopów Jasco Raman w porównaniu do technologii FT-Raman. Dzięki temu mogą być zastosowane lasery o znacznie słabszej mocy (od 1/10 do 1/100), z oczywistą korzyścią dla czułych na światło próbek. Mikroskopy Raman umożliwiają pracę z różną długością fal na jednym instrumencie, od fal ultrafioletowych rzędu 244nm do podczerwieni 785nm; zwiększa to oczywiście możliwości zastosowania urządzenia.

Porównanie nasilenia długości fal dostępnych w mikroskopach Jasco Raman i fal używanych w systemach FT-Raman. Paski wskazują typowe zakresy widma.

Wady FT-Raman Trzy podstawowe niedoskonałości systemów FT-Raman: wodna faza próbki próbki mogą silnie absorbować promieniowanie lasera i rozproszone światło Ramana próbki o podwyższonej temperaturze powyżej 250ºC intensywna emisja ciała czarnego może powodować zakłócenia sygnału ramanowskiego czarne próbki takie próbki mogą silnie absorbować promieniowanie, ulec podgrzaniu, powodować szkodliwą emisję, a nawet ulec uszkodzeniu Dla kontrastu: wykorzystując laser o parametrach 785nm, mikroskopy Jasco Raman radzą sobie z wszystkimi tymi problemami. Woda ponownie może zostać wykorzystywana jako idealny rozpuszczalnik w badaniach ramanowskich; systemy dynamicznych reakcji mogą być badane powyżej temperatury 250ºC; nie dostarcza też problemu badanie próbek czarnych. Rozdzielczość spektrometrów Ramana serii NRS-3000: Serie NRS-3000 dostarczają rozdzielczości/czytelności 1cm-1 w podczerwieni, a badawczy mikroskop optyczny dostarcza szerokiej, przestrzennej rezolucji lepszej niż 1 m, a więc dużo lepszej niż uzyskiwane w komercyjnie wykorzystywanych mikroskopach FT-Raman (gdzie typowa rezolucja wynosi mniej niż 5 m). Szyfrowane stadium siatki dyfrakcyjnej jest wyższa niż 1 cm-1 przy każdej długości fal w podczerwieni. Zalety NRS-3000 System NRS-3000 są zatem szybsze, czulsze i dostarczają lepszej przestrzennej czytelności/rezolucji niż systemy FT-Raman wszystko to w niższej cenie.

Diagram pokazujący wpływ liczby 4 na efektywność/wydajność rozproszenia Raman przy różnej długości fal. Wydajności 1 odpowiada natężenie pobudzenie 1.064 m.

Porównanie działania ---NRS-3000 --- i --- FT-Raman--- Opis Mikroskop Jasco FT-Raman Raman NRS-3000 Zakres długości fal 10cm-1 8000cm-1 (w 50cm-1 3650cm-1 (stałe) zależności od konfiguracji) Opcje lasera Od 244nm do 785nm 1.064 m (w przypadku ponad 99% systemów) Detektor Si CCD Ge, InGaAs Ograniczenia szumu Szum Shotky ego Szum detektora Czułość detektora Doskonała, możliwość wyboru detektora CCD Niska, najlepsze w przedziale od 0,8 m do 1,6 m Podwyższona temperatura Nawet powyżej 1000º Temperatura zaporowa: 250ºC Próbki zawierające wodę Nie stanowi to problemu, woda może być Trudności; wysoka absorpcja światła lasera i Raman wykorzystywana jako rozpuszczalnik Czarne próbki Nie stanowi to problemu Wysoka emisja cieplna Rezolucja przestrzenna Poniżej 1 (w zależności od Powyżej 5 m mikroskopu konfiguracji) Rezolucja spektrum Ok. 1cm-1 (w zależności od 0.5cm-1 konfiguracji) Zapobieganie Dobre przy 785nm Optymalne przy 1.064 m fluorescencyjności Obraz Raman Wzmocnienie/ulepszenie rozproszenia v4 (785nm względem 1064nm) Sekwencyjny obraz punktowy, obraz liniowy, obraz Raman x3.5 x1 Wyłącznie sekwencyjny obraz punktowy (bardzo niska dostępność)