O espectrómetro de microraman é um instrumento que combina a técnica de análise espectral de raman com a técnica de microanálise para a análise da estrutura molecular de microregiões de amostras. O espectrómetro microRaman é usado principalmente para análise de composição química microrregional, permitindo detecção não destrutiva e identificação de composição de substâncias com resolução espacial em microns.
O princípio central do espectrómetro de Raman é o efeito de dispersão de Raman. Quando um laser monocromático (como 532nm, 632,8nm ou 785nm) irradia uma amostra, a maior parte da luz ocorre em uma dispersão de Rayleigh (frequência constante), enquanto pequenas quantidades de luz produzem mudanças de frequência devido à vibração molecular ou à transição de níveis de energia rotativa, formando a luz de dispersão de Raman. Essa mudança de frequência está diretamente relacionada com a estrutura molecular da matéria, cada uma com uma "impressão digital" no espectro de Raman. Através de um projeto de trajetório confocal, o instrumento focaliza o feixe laser em áreas a nível de micrômetros, como uma mancha de 1-2 μm, combinado com um microscópio de alta resolução e um detector CCD, para capturar com precisão o sinal de luz dispersa e analisá-lo em dados espectrais.
Principais funções
Análise microrregional: a mancha de luz excitada pode ser focada na escala de mícrons, para uma análise precisa da microrregion da amostra, através de um identificador CCD e um monitor de TV, para mostrar claramente a área do efeito do laser, para selecionar a área da amostra de interesse para análise.
Identificação da estrutura molecular: o espectro de Raman com base em diferentes substâncias é caracterizado por refletir a composição química da amostra e as diferenças na estrutura molecular a nível molecular, permitindo a identificação qualitativa da substância na amostra.
Pontos de operação
Controle Ambiental: Operar em ambientes resistentes a choques e termostáticos (20 ± 5 ° C) para evitar que vibrações e flutuações de temperatura afetem a precisão dos dados.
Verificações periódicas: Use fontes de luz padrão, como lâmpadas de mercúrio, para calibrar a precisão do número de ondas, a resolução e a reprodutividade para garantir um desempenho estável do instrumento.
Tratamento da amostra: escolha o laser de comprimento de onda apropriado de acordo com as propriedades da amostra para evitar interferências de fluorescência; A espessura da amostra líquida deve ser controlada para evitar a diluição da luz dispersa.
Proteção de segurança: o laser pode causar danos aos olhos e usar óculos de proteção durante a operação para evitar a visão direta da luz.