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产品简介
激光共聚焦拉曼光谱仪是结合激光共聚焦显微镜与拉曼光谱技术的分析仪器,通过探测物质分子振动和转动产生的拉曼散射信号,实现对样品化学成分、结构及分布的高空间分辨率分析。激光共聚焦拉曼光谱仪核心优势在于无需标记、非侵入性、可穿透透明介质,广泛应用于材料科学、生物医学、工业检测等领域。
产品特点
共聚焦设计
□ 高空间分辨率(横向/纵向光学切片能力),有效排除焦外杂散光干扰;
□ 近Z轴分辨率可达1~2 μm,横向分辨率达0.5~1 μm(取决于物镜)。
高灵敏度检测
□ 采用背照式深度制冷CCD探测器(-70°C),信噪比优异;
□ 低波数检测能力(可低至50 cm⁻¹甚至10 cm⁻¹)。
多激光源系统
□ 支持多波长激光(如532nm、633nm、785nm、UV 325nm等);
□ 支持波长一键切换,适用于不同样品(避免荧光干扰或增强共振拉曼效应)。
全自动校准:激光波长、光路、光谱仪自动校准,保证数据重复性。
荧光兼容性:可扩展荧光模块,实现拉曼-荧光联用分析。
用户友好软件:集成光谱采集、数据处理等功能。
高精度三维成像:可进行XYZ三维扫描,构建化学成分空间分布图。
技术参数
类别 | 参数项 | 典型值/范围 |
激光光源 | 波长选项 | 532 nm, 633 nm, 785 nm (可选 UV 244/325 nm) |
输出功率 | 0.01~200 mW (软件可调) | |
稳定性 | <1% RMS (8 小时) | |
光谱仪 | 光谱范围 | 50 - 4000 cm⁻¹ (可扩展至 50 - 8000 cm⁻¹) |
光谱分辨率 | <1 cm⁻¹ (取决于光栅) | |
光栅 | 多光栅自动切换 (如 600/1200/1800 gr/mm) | |
探测器 | 类型 | 背照式深制冷 CCD |
像素分辨率 | 1024×256 或 1600×200 | |
制冷温度 | -70℃ (风冷或液氮制冷) | |
显微系统 | 物镜 | 100× (NA 0.9)、50× (NA 0.75)、长工作距离物镜等物镜可选 |
间分辨率(横向 / 纵向) | ≤0.8 μm / ≤2 μm (100× 物镜) | |
XYZ 扫描精度 | 步进精度≤0.1 μm | |
共聚焦系统 | 针孔尺寸 | 可调 (25 - 200 μm) |
纵向分辨率 | 1 - 5 μm (取决于针孔与物镜) | |
样品台 | 移动范围 | 100×100 mm (电动,精度 ±0.1 μm) |
载物台类型 | 电动 XYZ 三维平台,可配样品旋转台 | |
数据采集 | 成像速度 | 全谱成像:1 - 50 ms / 像素 |
光谱采集时间 | 1 - 30 秒 / 谱 (视信号强度) | |
软件功能 | 分析模块 | 峰值定位、分峰、峰拟合等 |
兼容性 | 联用技术 | 可集成稳态 / 瞬态荧光显微镜等 |
MREPET 300拓展介绍
1、定义
激光共聚焦拉曼是一种结合了拉曼散射效应与共聚焦显微镜技术的时间分辨光谱分析技术,核心是通过聚焦激光激发样品产生拉曼散射光,再利用共聚焦针孔过滤焦平面外的杂散光,从而在实现微米级空间分辨率的同时,获取样品微观区域的拉曼光谱,兼具对物质化学结构的 “指纹鉴定” 和对特定成分的 “空间分布成像” 能力。
表面增强拉曼(Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS)是一种利用金属纳米结构的表面等离子体共振效应,显著增强吸附或靠近其表面的分子的拉曼散射信号的光谱技术。其核心价值是解决传统拉曼散射信号极弱(散射截面小)的问题,将检测灵敏度提升至单分子水平,从而实现对痕量物质的高灵敏分析。
2、激光共聚焦拉曼光谱仪在器件研究的应用
(1)、材料科学:微观结构与成分的精准表征
材料科学是其最核心的应用领域之一,主要用于分析材料的微观结构、成分分布、缺陷状态及相变过程,直接关联材料性能的优化。
半导体与电子材料分析
分析芯片中半导体材料)的结晶质量、掺杂浓度及应力分布。
定位微电子器件中的污染物,通过污染物的特征拉曼峰识别成分,并通过成像确定其分布位置。
聚合物与复合材料分析
鉴别聚合物种类,通过特征拉曼位移区分不同官能团。
分析聚合物共混物或复合材料的相分离结构,通过不同聚合物的特征拉曼峰成像,直观展示微米级的相区分布。
监测聚合物的老化过程,通过老化前后拉曼峰的变化,定位老化区域并分析老化程度。
纳米材料与薄膜分析
表征纳米材料的尺寸、形貌及分散性。
分析多层薄膜的层间结构和成分分布,通过纵向扫描(深度方向)获取不同深度的拉曼光谱,揭示界面处的成分扩散和化学反应。
(2)、生物医学:活体细胞与组织的非侵入性研究
凭借 “非破坏性、微损、无需染色” 的特点,该技术在生物医学领域可实现对活体细胞和组织的原位分析,避免样品预处理对生物活性的影响。
细胞生物学研究
分析活细胞内生物分子的分布与代谢,定位细胞器的位置及成分变化。
监测细胞对药物的响应,通过药物分子的特征拉曼峰追踪其在细胞内的渗透路径和分布浓度,评估药物作用效果。
组织病理学诊断
辅助癌症诊断,通过分析肿瘤组织与正常组织的拉曼光谱差异,实现肿瘤区域的精准定位和边界识别,无需传统的病理切片染色。
分析生物组织的成分变化,研究疾病的发生机制。
微生物鉴定
快速鉴别细菌、真菌等微生物,无需培养过程,可实现临床样本中病原微生物的快速检测。
(3)、化学与催化:反应过程与中间体的原位监测
主要用于追踪化学反应的动态过程,识别反应中间体,揭示催化反应的机理,尤其适合原位、实时分析。
化学反应动力学研究
利用原位拉曼池,在反应条件下实时监测反应过程中反应物、产物及中间体的拉曼峰变化,计算反应速率,推断反应路径。
催化材料与反应机理分析
分析催化剂表面的吸附物种和反应中间体,通过拉曼峰的位置和强度变化,研究催化剂的活性位点和催化机制。
表征催化剂的结构变化,关联催化性能的稳定性。
(4)、文物与考古:非破坏性成分分析与修复
文物和艺术品的分析需严格遵循非破坏性原则,激光共聚焦拉曼光谱是该领域的理想工具,可用于成分鉴定、真伪鉴别和修复方案制定。
文物成分鉴定
分析古代壁画、陶器、青铜器表面的颜料成分,确定颜料的来源和制作工艺。
鉴别纺织品、纸张的纤维种类及老化程度。
文物真伪鉴别
通过分析文物表面的涂层、修复材料与原始材料的拉曼光谱差异,识别近现代仿制品。
修复过程监测
实时监测文物修复过程中修复材料与文物本体的相互作用,确保修复材料不会对文物造成二次损伤。
(5)、食品与环境:痕量成分检测与污染物分析
结合其高灵敏度和空间分辨率,可实现食品中成分的快速分析和环境中污染物的精准定位。
食品质量与安全检测
鉴别食品的真伪,检测食品中的添加剂和污染物。
分析食品的微观结构,评估食品的品质和保质期。
环境污染物分析
检测水体、土壤中的痕量有机污染物,通过拉曼成像定位污染物在环境样品中的分布区域。
分析大气颗粒物(PM2.5)的化学组成,研究颗粒物的来源和形成机制。
3、产品主要测试功能特点
(1)、高空间分辨率
横向分辨率可达 0.5-1 μm,纵向分辨率约 2-5 μm,远高于普通拉曼光谱。
优势:可分析样品的微观异质区域,如材料的晶粒边界、细胞的细胞器、薄膜的层间界面的问题。
(2)、“光谱鉴定 + 成像定位” 双功能
拉曼光谱提供 “分子指纹” 信息,可精准鉴定成分;共聚焦扫描将光谱与空间位置关联,生成成像图,直观展示成分分布。
优势:无需联用多种仪器,一次测试即可获得 “是什么成分” 和 “成分在哪里” 的双重信息,高效关联样品的微观结构与宏观性能。
(3)、非破坏性与微损分析
激光能量可调节至低水平,分析过程不破坏样品化学结构和物理形态;无需对样品进行切片、染色、镀膜等预处理,保持样品原始状态。
优势:适合珍贵样品、活体生物样品及需后续分析的样品。
(4)、样品适应性广
适用于固体(金属、半导体、聚合物、陶瓷)、液体(溶液、乳液、熔融态物质)、气体(挥发性有机物、无机气体)等多种物态;可分析导体、半导体、绝缘体等不同电学性质的样品。
配合专用附件(控温台、高压池、原位反应池),可在高温、低温、高压、反应条件(光照、催化)下进行原位分析,拓展应用场景。
(5)、抗干扰性较强
拉曼位移由分子自身振动模式决定,不同物质的拉曼光谱特异性强,可在混合物中识别目标成分。
共聚焦针孔过滤焦平面外的杂散光,降低背景干扰;选择近红外激光可有效抑制样品的荧光背景。