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銘泰佳信-手持式拉曼光譜儀在線咨詢-快速拉曼光譜儀推薦
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拉曼光譜儀
分子能級與分子光譜分子運動包括整體的平動、轉(zhuǎn)動、振動及電子的運動。分子總能量可近似為這些運動的能量之和,分別是分子的平動能、振動能、轉(zhuǎn)動能和電子運動能。除平動能外,其余三項都是量子化的,統(tǒng)稱分子內(nèi)部運動能。分子光譜產(chǎn)生于分子內(nèi)部運動狀態(tài)的改變。分子有不同的電子能級,每個電子能級又有不同的振動能級。而每個振動能級又有不同的轉(zhuǎn)動能級。一定波長的電磁波作用于分子,引起分子相應(yīng)能級的躍遷,產(chǎn)生分子吸收光譜。引起分子電子能級躍遷的光譜稱電子吸收光譜,其波長位于紫外-可見光區(qū),故稱紫外-可見光譜。電子能級躍遷伴有振動能級和轉(zhuǎn)動能級的躍遷,引起分子振動能級躍遷的光譜稱振動光譜,振動能級躍遷的同時伴有轉(zhuǎn)動能級的躍遷。紅外吸收和拉曼散射光譜是分子的振動-轉(zhuǎn)動光譜。用遠(yuǎn)紅外光波照射分子時,只會引起分子中轉(zhuǎn)動能級的躍遷,得到純轉(zhuǎn)動光譜。近紅外區(qū)伴隨的是X-H或多鍵振動的倍頻和合頻。
手持式拉曼光譜儀的特性說明
產(chǎn)品特性 取樣方式 無需樣品的制備或其他特殊的處理過程,更無需其它任何耗材,只需按一個鍵即可在幾秒鐘內(nèi)給出結(jié)果。的激光可以穿透制藥領(lǐng)域常用的容器和包裝,大大減少了常規(guī)采樣和實驗室分析方法需要的時間和成本。也無需待檢區(qū)的潔凈室,甚至可以對力活性成分(APls)進(jìn)行鑒定。 手持式設(shè)備 不到1.8公斤的重量使得可以方便的用于卸貨碼頭、倉庫等任何需要快速物料鑒定的場所。 實時投料 內(nèi)置DecisionEngine分析軟件,對于給定的物料可以在30秒內(nèi)給出一個明確的“通過/失敗”的結(jié)論,以提示用戶該物料的驗證得到確認(rèn)還是否定,使得精益生產(chǎn)中的實時投料得以實現(xiàn)。 快速創(chuàng)建過程 僅需少量的樣品即可完成方法的建立。管理員可以通過直觀的用戶界面在任何時間輕松地創(chuàng)建新的方法,而免去了其它常規(guī)分析技術(shù)所需要的費時、費力、昂貴的方法創(chuàng)建過程。 堅固耐用 符合標(biāo)準(zhǔn)對于堅固性的要求,包括跌落,沖擊,振動和極端溫度下使用的要求。 分析結(jié)果 當(dāng)測量完成后,即顯示出明確的通過/失敗的鑒定結(jié)果,同時允許管理員增加其他需要的附加信息。 如果物料和期望的內(nèi)容不一致,可選的搜索模式允許管理員進(jìn)入化學(xué)物質(zhì)庫搜索并確定未知的化學(xué)物質(zhì)。 符合規(guī)范體系 符合21 CFR Part 11的要求,同時擁有UL和CE的證書。其內(nèi)置的自我功能,可以在測量前對設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)的檢查,使其滿足NIST和ASTM的標(biāo)準(zhǔn)要求。 分析費用 會很快的影響和改變原有的操作方式,達(dá)到節(jié)省時間和降低管理費用的目的。待檢區(qū)的減少或者徹底去除使得需要的倉庫空間大大降低,同時快速的物料鑒定使得準(zhǔn)時配送(JIT)得以實現(xiàn)。對于原輔料的鑒定,給出實時的是否合格的結(jié)論,而不像傳統(tǒng)分析方法那樣需要一個檢測的周期,而且無需任何試劑或其它耗材。
拉曼光譜在生物學(xué)研究中的應(yīng)用
銘泰佳信——專業(yè)拉曼光譜儀供應(yīng)商,我們?yōu)槟鷰硪韵滦畔ⅰ?
拉曼光譜是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光譜很弱、譜圖又很簡單,故拉曼光譜可以在接近自然狀態(tài)、活性狀態(tài)下來研究生物大分子的結(jié)構(gòu)及其變化。
生物大分子的拉曼光譜可以同時得到許多寶貴的信息:
(1)蛋白質(zhì)二級結(jié)構(gòu):α-螺旋、β-折疊、無規(guī)卷曲及β-回轉(zhuǎn)
(2)蛋白質(zhì)主鏈構(gòu)像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸縮振動
(3)蛋白質(zhì)側(cè)鏈構(gòu)像:丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的側(cè)鏈和后二者的構(gòu)像及存在形式隨其微環(huán)境的變化
(4)對構(gòu)像變化敏感的羧基、巰基、S-S、C-S構(gòu)像變化
(5)生物膜的脂肪酸碳?xì)滏溞D(zhuǎn)異構(gòu)現(xiàn)象。
(6)DNA分子結(jié)構(gòu)以及和DNA與其他分子間的作用。
(7)研究脂類和生物膜的相互作用、結(jié)構(gòu)、組分等。
(8)對生物膜中蛋白質(zhì)與脂質(zhì)相互作用提供重要信息。