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저대역 라만 신호의 비밀 탐색
날짜:2025-09-18읽기 :0

라만 분광학은 분자의 진동과 회전의 패턴을 관찰하여 물질의 분자 구조와 화학 구성을 밝히는 분석 기술이다.이런 기술은 화학, 생물, 재료 과학 등 분야에서 광범위하게 응용되고 있다.


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라만 산란

라만 변위라만 스펙트럼의 중요한 매개 변수로, 산란광 주파수와입사광주파수 간의 차이, 보통 파수 (cm)-1) 단위로 표시됩니다.라만 변위의 범위는 보통 4000cm이다-1 200cm까지-1 사이.라만 변위를 관찰하고 분석함으로써 물질 구조, 성질, 내부 응력과 순도 등 다방면에 대한 정보를 얻을 수 있다.

저대역 라만 신호 및 i-Raman Plus라만 분광기

라만을 200cm로 옮깁니다-1다음 섹션을 저대역 범위라고 합니다.저대역의 라만 스펙트럼은 일반적으로 비교적 강한 형광 배경의 간섭을 받고 스펙트럼 신호가 약하며 실험 조건과 데이터 처리에 대한 요구도 비교적 높다.그럼에도 불구하고 저대역의 라만 스펙트럼은 여전히 물질의 구조와 성질에 대한 중요한 정보를 제공할 수 있다.

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L-텐동아미드의 라만 스펙트럼

위 그림의 빨간색 부분은L-텐동아미드의 저파 대역에서는 세 개의 뚜렷한 봉우리를 뚜렷하게 볼 수 있다.

i-Raman Plus 라만 분광기는 첨단 기술과 최적화된 광학 설계를 사용하여 65cm의 더 낮은 대역 범위에 액세스할 수 있습니다.-1. 즉, 보다 포괄적이고 심층적인 물질 분석을 제공할 수 있습니다.i-Raman Plus는 단백질의 특성 연구나 다결정형 검사, 심지어 재료 구조의 확정에 이르기까지 중요한 정보를 제공합니다.

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i-Raman Plus 라만 분광기


다중 상태 검사

제약업계는 약물 개발, 생산, 품질 관리 과정에서 가장 큰 관심사로 활성 약물 성분(API)의 구조 형태를 확정하는 것을 꼽는다.원료약은 다태성을 갖고 있어 화학성분이 같은 것이 특징이지만 고체구조가 달라 생체이용도와치료 지수잘못된 형식을 사용하면 최종 약물 제품의 치료 효과가 손상될 수 있습니다.

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가짜 다결정형 D- 포도당 예

알파-D-포도당(빨간색) 및 알파-D-1물 포도당(파란색)의 라만 스펙트럼 비교.65cm에서 볼 수 있습니다-1 ~ 200cm-1의 저대역 범위 내에서 두 가지 위조 다결정형 사이에는 뚜렷한 차이가 존재한다.

저대역 영역의 검출 능력은 라만 분광기 전체 검출 감도를 증가시켜 유사 재료를 구분하는 능력을 향상시켰다.

변화 모니터링

업계에서 또 다른 중요한 응용은 화학 과정 중의 상변이나 결정을 모니터링하는 것이다.고체 알파-황 시료는 알루미늄 트레이에 퇴적해 열판으로 시료를 용해점 이상(115.2℃)으로 가열한 뒤 83.6cm-1 위치의 저파 대역봉이 넓어지고 변위가 발생하는 것은 알파 형태에서 람다 형태로 전환되었음을 나타낸다.두 형태는 일반 파수 범위 내에서 뚜렷한 차이가 없다는 점에 유의하십시오.

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황이 알파 형태에서 람다 형태로 바뀐 후의 스펙트럼 비교


결론

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i-Raman Plus 라만 분광기는 65cm까지 낮아야 합니다.-1 의 저대역 감지 응용은 매우 가치 있는 도구이다.다결정체와 용해물의 형태를 표징하는 능력은 제약과 생물업종의 생산과 조제과정을 더욱 잘 통제할수 있다.라만 스펙트럼은 단백질, 다중 결정 및 상의 징후뿐만 아니라 반도체 결정, 탄소 나노튜브, 태양 전지 및 다양한 광물, 안료 및 보석을 연구하는 데 사용될 수 있습니다.