在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
772B-MIR
CW/Pulsed IR Spectrum Analyzer from 1 to 12 μm
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概述
参数
- 测量单位 / Measurement Unit : nm, μm, cm-1, GHz, THz
- 操作系统 / Operating System : Windows 10
- 谱带 / Spectrum Band : Infrared, Mid-Infrared
图片集
规格书
AI 智能分析
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甲醇(CH3OH)和乙醇(C2H5OH)在930至1170厘米-1波段的高温中红外吸收光谱
吸收光谱 乙醇 中红外 高温 激波管 甲醇
最近开发了一种方法,采用宽调谐快速扫描外腔量子级联激光器结合激波管装置,用于测量气态分子的高温中红外吸收光谱。该技术被用于测量甲醇(CH3OH)和乙醇(C2H5OH)在930至1170 cm-1范围内C-O伸缩带的截面轮廓。甲醇光谱数据覆盖620至1304K温度区间及0.98-3.30 atm压力范围,清晰呈现了ν8振动带的P、Q、R支特征。高温条件下明显观察到热带和高J振转跃迁的出现。乙醇吸收截面测量范围为296至1018K及0.90-3.27 atm,其峰值强度随温度升高而降低,且峰值位置向低波数方向移动。这些测量结果与现有经验模型对比后,显示出建立高温光谱数据库的迫切需求。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用配备激波管的宽调谐快速扫描外腔量子级联激光器(EC-QCL)测量吸收光谱,通过比尔-朗伯定律定义吸收截面。 2. 样本选择与数据来源:以甲醇(CH3OH)和乙醇(C2H5OH)为目标物质,测试气体通过将无水醇类液体蒸汽用氩气稀释制备。 3. 实验设备与材料清单:设备包括激波管(斯坦福动力学激波管)、EC-QCL(MIRcat-QT?)、MCT探测器(Vigo System? PVM-2TE-10.6)、二氧化碳气体激光器(Access Laser公司?)、光谱分析仪(布里斯托仪器? 771B-XIR)、硒化锌分束器与窗口片、滤光片(爱特蒙特光学? 7.3μm长通滤光片、Spectrogon? 9.85-11.5μm带通滤光片)及气体处理系统;材料包含氦气、氮气、氩气(普莱克斯?)、甲醇(西格玛奥德里奇?,纯度99.8%)和乙醇(西格玛奥德里奇?,纯度99.5%)。 4. 实验流程与操作步骤:测试气体在加热混合罐中通过压力法配制,导入激波管后经激波产生高温环境;EC-QCL通过压力传感器触发快速调谐扫描光谱范围,探测器采集吸收光谱并校正波长漂移与热辐射影响。 5. 数据分析方法:基于比尔-朗伯定律计算吸收截面,评估温度、压力及吸光度水平的不确定度,并与HITRAN 2016等模型对比。
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