Un spectromètre Raman microscopique est un instrument qui combine des techniques d'analyse spectroscopique Raman avec des techniques de microanalyse pour l'analyse de la structure moléculaire des microrégions de l'échantillon. Les spectromètres Raman microscopiques sont principalement utilisés pour l'analyse de la composition chimique des microrégions, permettant une détection non destructive et l'identification de la composition de la matière avec une résolution spatiale de l'ordre du micron.
Le principe central du spectromètre Raman microscopique est l'effet de diffusion Raman. Lorsque des lasers monochromatiques, tels que 532 nm, 632,8 nm ou 785 nm, illuminent un échantillon, la plupart des rayons lumineux subissent une diffusion Rayleigh (fréquence inchangée), tandis qu'un petit nombre de rayons produisent des changements de fréquence dus à des vibrations moléculaires ou à des transitions de niveau d'énergie rotatif, formant une lumière diffusée Raman. Ce changement de fréquence est directement lié à la structure moléculaire de la matière, chaque substance ayant une « empreinte » spectrale Raman. Grâce à une conception de chemin optique confocale, l'instrument focalise le faisceau laser sur des zones de l'ordre du micron (telles que des taches de 1 à 2 μm), combinées à un microscope à haute résolution et à un détecteur CCD, qui capturent avec précision le signal lumineux diffusé et le résolvent en données spectrales.
fonction principale
Analyse de microzone: peut focaliser le spot lumineux d'excitation à l'ordre du micron, effectuer une analyse précise de la microzone de l'échantillon, par l'intermédiaire de l'identificateur CCD et du moniteur TV, peut afficher clairement le site d'action du laser, peut sélectionner le site d'échantillon d'intérêt pour l'analyse.
Identification de la structure moléculaire: la spectroscopie Raman basée sur différentes substances est caractéristique et peut refléter les différences dans la composition chimique et la structure moléculaire de l'échantillon au niveau moléculaire, ce qui permet d'identifier qualitativement les substances de l'échantillon.
Points opérationnels
Contrôle de l'environnement: fonctionnement dans un environnement résistant aux chocs et à température constante (20 ± 5 ℃), évitant les vibrations et les fluctuations de température qui affectent la précision des données.
Vérification régulière: utilisez une source lumineuse standard, telle qu'une lampe au mercure, pour étalonner la précision, la résolution et la reproductibilité du nombre d'ondes afin d'assurer une performance stable de l'instrument.
Traitement de l'échantillon: Sélectionnez le laser de longueur d'onde appropriée en fonction de la nature de l'échantillon, évitez les interférences de fluorescence; L'échantillon liquide doit contrôler l'épaisseur pour empêcher l'atténuation de la lumière diffusée.
Protection de sécurité: le laser peut causer des dommages aux yeux, vous devez porter des lunettes de protection lors de l'opération et éviter de regarder directement le chemin optique.