曼光谱

  • 曼光谱在蜂蜜检测中的应用
    的检测,其中拉曼光谱作为一种快速、无损、非破坏性的分析方法,受到了越来越多的关注。拉曼光谱技术基于分子振动产生的激光散射光谱,可以对分子的结构、组成和成分进行分析和鉴定,适用于对不同成分的快速定性和定量分析[5]。与传统分析方法相比,拉曼光谱具有检测速度快、不需要样品预处理、可以直接检测样品中的有机和无机成分等优点,已经在多个领域得到广泛应用,如食品、医药、环境和材料等[6-9]。在蜂蜜检测中,拉曼光谱被广泛用于蜂蜜农兽药残留、真实来源的鉴定、蜂蜜掺假成分

    食品安全导刊 2023年9期2023-09-20

  • 基于消荧光差分拉曼光谱技术预测食用油复热时长
    佳检测技术。拉曼光谱分析技术和红外光谱分析技术同为振动光谱分析技术,具有无污染、分析速度快、无损、现场、提供物质的指纹图谱等特点,已广泛应用于食品等行业。目前已有红外光谱分析技术用于食用油加热时长分析的研究,而拉曼光谱在复热食用油方面的研究很少。与红外光谱对非对称振动模式和极性基团的振动更有可能表现出显著红外吸收不同,对称振动模式通常会引起强烈的拉曼散射,因此,采用拉曼光谱技术可以观察到样品的其他振动模式。此外,采用拉曼光谱法可有效检测食用油在加热氧化过程

    核农学报 2023年10期2023-09-06

  • 共聚焦显微拉曼光谱鼻咽癌检测中的研究进展*
    定的局限性。拉曼光谱是由印度物理学家拉曼(Raman)于1928年发现的一种散射光谱,拉曼光谱技术可对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息[3]。该技术能够用于分析物质分子化学成分、结构等信息,且操作简便,无创,水干扰小和分辨能力高,在生物医学等多个领域具有明显的优势和广泛的应用。传统的拉曼光谱以单点探测为主,对于复杂的生物组织结构分析具有一定的局限性,难以获得完整的组化信息。随着当代技术的发展,新的拉曼光谱分析方法不断产生,诸如

    国际检验医学杂志 2022年5期2023-01-03

  • 曼光谱在肉品质预测与控制中的应用
    题后[2],拉曼光谱(Raman spectroscopy)技术由于具有快速、原位、无损伤检测等特点,在食品领域的应用研究受到广泛关注。在肉的品质和安全分析中,色散型拉曼光谱[3-4](dispersive Raman,DIS-Raman)和傅立叶变换拉曼光谱[5-6](Fourier transform Raman,FT-Raman)技术均有应用;为了提高在食品致病菌、兽药残留等分析中的检测效率,还有研究使用了表面增强拉曼光谱[7-8](surface-

    食品与发酵工业 2022年24期2022-12-29

  • 曼光谱在口腔诊疗中的研究进展
    3%[3]。拉曼光谱技术具有无创性,能够提供丰富的定性和定量信息,无需样本的特殊处理[4-5],近年来成为口腔医学临床早期诊断的研究热点,本文就拉曼光谱在口腔医学应用的研究进展作一综述。1 拉曼光谱的原理光以一定频率照射到物质上,如果散射光的频率和入射光一样,没有能量交换,这种散射被称为瑞利散射。然而有一部分入射光光子的能量使处于振动基态的分子激发到较高的、不稳定的状态(虚态),当分子离开不稳定状态回到振动基态,向外释放的这部分光子振动频率与入射光不同,称

    口腔医学 2022年4期2022-11-24

  • 曼光谱参数在不同成熟度煤显微组分分析中的应用
    误[10]。拉曼光谱法是一种微观结构分析技术,因能够反映石墨化碳物质热演化过程中结构的有序程度和结构缺陷,近年来在油气地质研究中被广泛使用[10-25]。煤中不同显微组分的化学结构具有差异性[26],随着煤化作用的不断加深,其碳质结构逐渐变得有序化[27]。因此可以利用拉曼光谱法从微观结构研究煤显微组分,有效减少人为因素带来的分析误差,为页岩显微组分的差异研究提供借鉴。为更好地研究煤显微组分拉曼光谱参数的变化特征,本文选取了不同热成熟度的煤样,对所选煤样中

    石油实验地质 2022年4期2022-08-10

  • 基于多维拉曼光谱的乳粉表征及判别分析
    等[3]运用拉曼光谱结合主成分分析、偏最小二乘回归法进行了生牛奶中乳清的检测;Li等[4]研究构建了一种基于表面增强拉曼光谱的侧向流免疫传感器,可实现牛乳中黏菌素的快速识别。不过现有研究主要集中于乳制品具体指标成分的测定方面,在乳制品整体品质控制方面研究案例还相对较为匮乏,突出表现在目前“海淘”过程中伪品、次品时有出现,以次充好“假乳粉”事件等,而伪次品各项指标可能是符合国家最低限定标准,造成新的监管困境,因此,迫切需要发展乳制品的品质快速判别新方法。本文

    粮食科技与经济 2022年3期2022-08-05

  • 基于卷积神经网络特征提取的拉曼光谱分类研究
    1 引言激光拉曼光谱作为分子振动光谱,通过检测待测物对于激发光的拉曼散射效应所产生的拉曼光谱来检测和识别物质,它可以反映分子的指纹特征,可用于对物质的检测。拉曼光谱检测方法已经广泛应用于液体安检、珠宝检测、爆炸物检测、毒品检测、药品检测、农药残留检测等领域。拉曼光谱数据特征提取,拉曼光谱数据库与拉曼光谱分类方法是拉曼光谱定性分析的关键,直接影响物质检测的准确性。传统拉曼光谱的定性分析步骤一般主要包括拉曼光谱预处理,拉曼光谱特征提取和运用机器学习方法进行分类

    光散射学报 2022年1期2022-07-09

  • 曼光谱技术结合主成分分析-支持向量机对砷类矿物药的分类识别研究
    重要的意义。拉曼光谱分析方法具有信息丰富、无需样品处理、检测快速便捷、高特异性等优点,它能反映出不具红外活性分子的对称性振动和非极性基团的振动,可用来弥补红外光谱上不显示的吸收峰或很弱的峰[9]。到目前为止,虽然有人用拉曼光谱技术检测过雄黄、雌黄和信石[10 - 12],但是无人利用拉曼光谱技术对砷类矿物药进行分类识别。本文建立了拉曼光谱技术结合主成分分析(PCA)-支持向量机(SVM)分类识别砷类矿物药的新方法。1 实验部分1.1 仪器及材料本实验使用B

    分析科学学报 2022年2期2022-06-05

  • 曼光谱在皮肤领域的研究进展
    的健康状况。拉曼光谱作为一种新型的无损原位检测技术,近年来,已广泛应用于疾病诊断、物质鉴别等生物领域。同时可以通过判断物质微观的官能团震动推断出物质的组成,是一种实用的光谱测量工具。拉曼光谱能够实时无损伤地完成对皮肤各种物质的检测,为皮肤疾病的诊断提供了一种新的思路。日常生活中的各种化学类药物和化妆品应用越来越频繁,拉曼光谱可以实时检测药物在皮肤的渗透情况,同时还可以评价保湿产品的效果,具有广阔的应用前景。本文针对拉曼光谱在皮肤领域的研究进展进行了综述,以

    生物技术进展 2022年1期2022-02-11

  • 多波长消荧光拉曼光谱仪的研制及应用研究
    081引 言拉曼光谱技术作为一种分子振动光谱,可提供样品中的官能团结构信息,具有无损、快速、无需样品制备等特点,是分析分子、晶体(或高聚物)及其结构特征的有力手段,已被广泛应用于食品安全、石油化工、生物医学、珠宝玉石、环境监测等领域。但在拉曼光谱检测过程中,激光激发样品的拉曼散射光谱外,同时会产生荧光背景干扰。荧光背景干扰表现为一个典型的倾斜宽包络背景,荧光波长及强度取决于荧光物质的种类和浓度,与拉曼散射相比,荧光通常是一种量子效率更高的过程,甚至样品中含

    光谱学与光谱分析 2022年1期2022-01-12

  • 曼光谱在食品包装和生物污染物快速检测中的运用
    需要合理运用拉曼光谱技术,提升检测效率,保障检测过程的顺利进行。拉曼光谱检测不会对检测对象造成损坏,可对生物污染物进行有效地检测,检测结果具有较高的精度,保障检测结果的可靠性。1 拉曼光谱在食品包装检测中的主要技术1.1 表面增强拉曼光谱技术拉曼光谱具有较强的穿透性,采用表面增强方式使强度提升102~103倍,可提高拉曼光谱的检测效率。受到粗糙金属表面的影响,可使待测物的拉曼信号显著增强,扩大拉曼光谱的运用领域,在食品包装检测中具有较强的优势。在电磁效应影

    食品安全导刊 2021年23期2021-11-29

  • 基于纳米银胶滤膜基底表面增强拉曼光谱对辣椒油中苏丹红I的快速检测
    的现场测试。拉曼光谱是能够精确给出分子振动的有力工具,为物质的鉴别提供独特的指纹振动。表面增强拉曼光谱(SERS)是应用Ag、Cu、Au等金属作为增强基底吸附某些分子,从而使分子的拉曼信号得到增强的现象,可增强104~107倍[9-10],因其操作简单、仪器便携、检测速度快和成本低而被广泛应用于药物鉴别[11]、DNA研究[12]和食品检测[13]等方面。陈晨等人[14]就检测出苏丹红I、II和III粉末的特征拉曼光谱,而利用增强拉曼光谱技术检测苏丹红的主

    现代食品 2021年12期2021-09-01

  • airPLS算法去除拉曼光谱背景噪声的有效性研究
    0)0 引言拉曼光谱被称为物质的指纹光谱。因为,拉曼光谱是由物质的分子振动产生的非弹性散射光谱,物质决定了光谱频率的唯一性。物质的浓度与光谱强度息息相关。已有研究利用拉曼光谱的这些特性,来对物质做定性与定量分析。当生物组织发生病变时,一定会导致病变部分组织的生化成分或含量的变化,甚至是在发病前期,病变组织在物理形状上并未发生改变,但是其内部生化成分或其含量已发生轻微改变。此时,传统的医学检测技术很难检测出疾病的发生,并且传统的医疗检测技术多依赖于操作医师的

    电子元器件与信息技术 2021年2期2021-05-19

  • 曼光谱在妊娠糖尿病诊断中的应用价值
    误诊[2]。拉曼光谱是分子或晶格振动能级光子产生的非弹性散射光谱。由于分子中不同化学键的振动模式会导致拉曼光谱特征峰的强度和线宽发生变化,因此从所获得的拉曼光谱可以推断物质中分子的结构和组成[3]。由于拉曼光谱适用于液体基质检测,因此已有将其用于2型糖尿病等疾病诊断的报道[4]。但目前尚未见拉曼光谱应用于GDM的报道。因此,本研究拟探讨拉曼光谱在GDM中的应用价值。1 材料和方法1.1 研究对象选取2018年10月—2019年4月上海交通大学附属国际和平妇

    检验医学 2021年3期2021-03-30

  • Preoperative maximal voluntary ventilation, hemoglobin, albumin, lymphocytes and platelets predict postoperative survival in esophageal squamous cell carcinoma
    sis.使用喇曼光谱(Raman, Blucke)、紫外-可见光吸收光谱(UV-vis, Hitachi)和四探针测试仪(Hall, LakeShore7700A)表征石墨烯薄膜的光学及电学性能.喇曼光谱激光波长为532 nm,测试的样品为氧化硅衬底上的石墨烯.The HALP score is a new combined index and its prognostic value has been investigated in many cance

    World Journal of Gastroenterology 2021年4期2021-02-05

  • 基于拉曼光谱实验与密度泛函理论的宝石级红珊瑚拉曼谱峰归属研究
    用的几乎都是拉曼光谱测试,而在生物化学研究领域,仅有少数学者对红珊瑚中的有机物进行了提取与分析,Jelena等使用HPLC—UV-MS联用技术检测出红珊瑚(Coralliumrubrum)中的一种色素成分——角黄素(canthaxanthin),该研究认为,角黄素是红珊瑚中类胡萝卜素的主要种类[9]。这是目前明确给出红珊瑚中致色物质种类的研究。颜色红润的红珊瑚产量极为有限,故有部分商家对红珊瑚进行染色处理[1]。因此在宝石行业,对于鉴别红珊瑚是否经过染色就

    光谱学与光谱分析 2021年1期2021-01-06

  • 基于中值滤波和非均匀B样条的拉曼光谱基线校正算法*
    )1 引 言拉曼光谱由印度物理学家Raman于1919年从水分子的散射现象中首次发现, 并将其发表于杂志《Nature》上[1]. 拉曼光谱作为一种用于分析分子化学成分、结构等信息的检测技术, 具有无侵入、特异性高、无标记、无电离辐射、不受水的干扰等优点, 被广泛应用于生物医学、材料生产、化学化工等领域[2,3]. 然而由于荧光干扰等因素的存在,基线漂移现象通常存在于光谱信号中, 而基线校正算法是解决该现象的必要手段[4−7].目前, 常用的基线校正算法有

    物理学报 2020年20期2020-11-06

  • 曼光谱法鉴别分析3种甾体类避孕药晶型*
    果至关重要。拉曼光谱是一种基于拉曼散射原理、由分子极化率变化产生、进而反映化合物分子结构中基团振动信息的分子振动光谱[5-6]。拉曼光谱由于具有快速、无损、检测样品无需复杂前处理,并且可以和红外光谱形成有力互补等优点,已成为药物多晶型研究的重要技术[7]。利用拉曼光谱进行多晶型鉴别时,100 cm-1以下光谱低频波段常具有一些非常有意义的特征光谱。同时药物多晶型拉曼光谱特异性较强,大量实验观察发现,对拉曼光谱差异细微的药物多晶型进行定性鉴别时,2~3 cm

    医药导报 2020年11期2020-10-29

  • 曼光谱技术在食品质量安全检测中的应用
    。应用最新的拉曼光谱技术,可以有效提高食品质量安全检测工作的水平,以此满足我国国民对于食品质量的要求。2 拉曼光谱技术的应用原理在实际应用过程中,拉曼光谱技术主要是利用拉曼光谱所提供的分子内部的各种简正振动频率和相关的振动能级的信息,来实现对食品质量安全的检测。和红外光谱相比,拉曼光谱应用机制具有较大不同,拉曼光谱技术在进行检测工作时,是利用分子极化率诱导来实现的,而红外光谱则是因为分子偶极矩的变化来实现的,二者在分子结构的分析上可以进行相互补充[2]。在

    质量安全与检验检测 2020年2期2020-05-18

  • 农药辛硫磷的密度泛函理论计算及拉曼光谱分析
    速检测筛选.拉曼光谱是一种散射光谱, 包含丰富的分子结构振动信息.拉曼光谱谱峰清晰尖锐, 对定性、定量分析和测定分子结构有很大价值.拉曼光谱技术与常规化学检测方法相比, 具有快速、无损、灵敏度高等特点[4].密度泛函理论是凝聚态物理和计算化学领域最常用的方法之一, 可以用来研究分子的性质, 在光谱方面得到广泛的应用[5,6].黄双根[7]等运用DFT的B3LYP/6-31G(d, p)计算了有机磷类农药中乐果的理论拉曼光谱, 与实验拉曼光谱比较一致, 银纳

    原子与分子物理学报 2020年3期2020-05-15

  • 曼光谱技术在食品分析中的应用
    渐受到关注。拉曼光谱技术基于食品组分特异性拉曼光谱,通过分析被测试食品中的分子结构,对食品进行无损检测,具有样品处理简单、现场检测、灵敏度高、操作简单、高效、重复性好等优势[1-2],被广泛应用于食品、材料、化学、生物化学、药物等许多领域进行定性或定量分析[3-5]。因此,介绍拉曼光谱的原理及几种拉曼光谱分析技术,对拉曼光谱在食品成分检测、食品真伪和掺假检测检测、农药残留检测、食品添加剂及毒素检测的应用进行重点阐述,以期为拉曼光谱技术在食品检测方面的应用前

    食品工业 2020年4期2020-04-18

  • 曼光谱技术在乳腺癌临床应用方面的研究进展
    术进行判断。拉曼光谱具有无需样品制备、对样品无接触、不破坏样品结构、分析简便快速和分辨率高等特点,因而可应用于疾病的预测、诊断及疗效判断。近年来,拉曼光谱检测技术不断完善,且统计学方法广泛应用于拉曼光谱结果的分析,使探索应用肿瘤的拉曼光谱特点进行诊断成为新的研究热点,目前国内外综述内容主要集中于拉曼光谱技术在细胞和组织中的研究结果及光谱归属等方面,但拉曼光谱测量仪器以及拉曼光谱技术的改进、乳腺癌拉曼光谱临床应用的相关综述国内尚无报道。本文作者系统回顾了近年

    吉林大学学报(医学版) 2020年2期2020-02-12

  • 空间偏移拉曼光谱技术及数据处理方法研究
    082引 言拉曼光谱技术是一种基于拉曼散射现象的光谱分析技术,可以根据分子的振动、转动信息识别未知化合物。与常规化学分析技术相比,拉曼光谱技术具有非接触、无损、快速准确等优点,是当前分析领域研究的热点。然而,拉曼散射光强弱是其本身固有的缺点,一般拉曼散射光强约为入射光强的10-10,在对容器内未知样品进行检测时极易受到容器壁的荧光和拉曼散射干扰[1]。因此,其商业应用往往仅限于透明塑料或玻璃包装的情况。2005年Pavel Matousek等在研究拉曼散射

    光谱学与光谱分析 2020年1期2020-01-08

  • 激光拉曼技术在珠宝成分检测中的应用
    0型显微共焦拉曼光谱仪,在实验时用半导体激光器所形成的光源对玉石原料、翡翠原料、聚碳酸酯样品以及固体石蜡等样品进行拉曼光谱检测,从实验中得到的光谱特征谱峰进行分析来完成对翡翠的填充成分检测。2.1 拉曼光谱检测拉曼光谱检测是用改进的翡翠样品进行,利用酸洗漂白的翡翠原料中许多裂缝,这样就使其透明度降低[3]。用聚苯乙烯树脂填充裂缝是必要的,以改善其原料的透明度。同时用石蜡对填充的原料进行抛光。一旦在样品的光谱检测到有机物的拉普峰就可以说明是通过填充的翡翠B货

    商品与质量 2019年11期2019-07-25

  • 曼光谱技术在药物晶型研究中应用进展*
    00050)拉曼光谱法是基于拉曼散射原理[1]的分子振动光谱,是研究化合物分子受到光照射后所产生的散射光、入射光的能级差与化合物振动频率、转动频率相互关系的分析方法,通过测量拉曼散射光中特定谱成分的相对强弱,可以获得被测分子或者体系的相关信息[2-3]。拉曼光谱技术以其自身在物质定性和定量分析中所显示出的优越性,被广泛应用于药物、食品、化学、生物等多个领域[4-5]。在药物研究领域,拉曼光谱可用于单一组分的化合物的定性鉴别,也可用于中药材或药物制剂等复杂成

    医药导报 2019年2期2019-02-25

  • 基于逆检索-非负最小二乘法的拉曼混合物分析方法研究
    062)前言拉曼光谱可以被看作是一项“指纹”技术,因为它可以提供非常丰富的结构信息[1],因此拉曼光谱可以被用作物质的定性识别[2]。拉曼光谱具有制样简单,不破坏样品,在几乎所有的环境下都可以采集[3]。由于拉曼光谱具有上述的优点,故在化学品成分分析中被广泛应用,尤其是在爆炸事故现场,拉曼可以快速地对现场化学品进行分析。但是现有拉曼技术仅对纯物质有较高识别度,然而爆炸事故现场往往混乱不堪,能采集到的样品为纯物质的几率极低,绝大部分为混合物。这时就需要通过计

    中国无机分析化学 2018年4期2019-01-14

  • 激光拉曼光谱无损分析浙贝母
    [1]。激光拉曼光谱是一种散射光谱,通过与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法[2-3]。拉曼效应产生于来自高能量的入射光子与样品分子振动能级之间的能量交换,产生拉曼位移。拉曼位移的程度对应于分子振动能级的跃迁。在有机物结构分析中,拉曼光谱适用于对称的键,如C—C,C=C,C≡C,N—N,S—S等,这些键在红外吸收很弱,但在拉曼散射中很强。拉曼光谱在成分分析中最大的优势是可以实现产品的无损分析和定

    浙江农业学报 2018年7期2018-08-03

  • 黄芩中药饮片的拉曼光谱检测及分析
    系迫在眉睫。拉曼光谱作为表征分子振动能级的指纹光谱,其技术与其他传统技术相比,具有检测灵敏度高、时间短、所需样品量少、样品无需制备、具有非破坏性以及不受水的干扰等优点,被广泛应用于材料、化学等领域[1-5]。随着国际社会对中草药的质量监督越来越重视,具有诸多优点的拉曼光谱技术将在中草药的质检、鉴定中发挥其巨大的潜力。目前,已有部分研究者在中草药的鉴定方面进行了定性的研究[6-7],但拉曼光谱技术在中草药方面的系统应用研究还有待进一步发展,特别是黄芩中草药的

    长治学院学报 2018年5期2018-03-22

  • 曼光谱技术在食品质量安全检测中的应用
    发展形势下,拉曼光谱技术在食品质量安全检测中脱颖而出。拉曼光谱技术具有快速、简单、可重复的特点,可以更好更快地对食品进行检测,以此来保障食品的安全性。1 拉曼光谱技术在食品质量安全检测中的应用1.1 食品成分检测众所周知,食品的种类丰富多样,而且每一种食品中所具有的成分都不一样。从整体情况来看,食品的成分主要包括:碳水化合物、脂肪、蛋白质等。在一般情况下,食品成分的检测都会采用化学分析法。利用这种方法时,都会对食品进行制样、前处理,其操作流程比较繁琐、复杂

    食品安全导刊 2018年33期2018-01-17

  • 2,4-二硫代尿嘧啶的紫外吸收光谱和共振拉曼光谱
    收光谱和共振拉曼光谱金颖淳 郑旭明*(浙江理工大学化学系,杭州 310018)硫代嘧啶碱基是光动力疗法潜在的重要光敏剂,其最低单重激发态的光物理研究已有广泛报道。然而,其较高激发态的跃迁性质和反应动力学研究较为稀少。因此,本文采用共振拉曼光谱和密度泛函理论计算方法研究2,4-二硫代尿嘧啶的紫外光谱和几个较高单重激发态的短时结构动力学。首先,基于共振拉曼光谱强度与电子吸收带振子强度f的关系,将紫外光谱去卷积成四个吸收带,分别为358 nm (f =0.033

    物理化学学报 2017年10期2017-11-01

  • 曼光谱技术在石油产品分析中的研究进展
    01311)拉曼光谱技术在石油产品分析中的研究进展林 彬,陈国需,杜鹏飞,肖德志(中国人民解放军后勤工程学院 军事油料应用与管理工程系, 重庆 401311)拉曼光谱技术具有几乎对样品无损、对检测环境无特殊要求以及可实现在线分析等优点,较好地契合了石油产品分析应用的需求。从拉曼光谱技术的发展现状出发,综述了其在石油产品分析和应用方面的研究进展,并根据研究中发现的问题对拉曼光谱技术在该领域的发展进行了展望。拉曼光谱;石油产品;润滑;检测Abstract: W

    重庆理工大学学报(自然科学) 2017年9期2017-10-11

  • 曼光谱技术在食品质量安全检测中的应用
    李阳++王鹏拉曼光谱是一种散射光谱,主要应用于分子结构的分析方法。拉曼光谱分析方法不需要对样品进行前处理,减少试验误差,具有环保、快速、无损、灵敏度高等优点,所以在社会多个领域广泛应用。 拉曼光谱技术通过不同散射的光谱进行分析,得到分子振动和转动的信息,对高度定量分析、纯定性分析等具有很大的价值。拉曼光谱技术的原理和检测装置拉曼光谱技术检测装置。拉曼光谱仪能够阻挡多种散光进入探测器,同时将拉曼散射光射入探测器内,在散射的时候可以将拉曼散射光分成不同的频率,

    食品界 2017年3期2017-04-19

  • 曼光谱法在食品药品分析中的应用与进展
    8)·专论·拉曼光谱法在食品药品分析中的应用与进展叶向晖1,沈于兰2,申兰慧2,陈国清2(1.江南大学药学院,江苏无锡 214000;2.江苏省无锡药品检验所,江苏无锡 214028)拉曼光谱法作为一种新的光谱分析方法,具有简单、快速、灵敏、无损的特点,广泛应用于各生产研究领域。该文通过阐述拉曼光谱的产生原理,总结近年来不同种类的拉曼光谱在食品药品等领域的研究、应用、发展情况,并对拉曼光谱在食品药品分析领域中的应用前景作出展望。拉曼光谱法;食品药品检测;非

    中国药业 2017年1期2017-01-14

  • 姜油细胞原位拉曼光谱研究
    姜油细胞原位拉曼光谱研究司民真1,2,张德清1,2,李 伦1,2,张川云1,21. 楚雄师范学院云南省高校分子光谱重点实验室,云南 楚雄 675000 2. 楚雄师范学院光谱应用技术研究所,云南 楚雄 675000提出一种用拉曼光谱原位分析新鲜姜油细胞中姜油主成分的方法。用徒手切片制备新鲜姜样品,该样品置于DXR 激光共焦显微拉曼光谱仪下,用20倍物镜观察到油细胞,将激光聚焦在该油细胞上,获得了姜油细胞中姜油的拉曼光谱,共21条谱峰。不同油细胞上获得的拉曼

    光谱学与光谱分析 2016年11期2016-07-12

  • 鼻咽癌组织拉曼光谱研究进展
    3鼻咽癌组织拉曼光谱研究进展许智宏1, 黄 伟1,2*, 林 多1, 戈小松1, 林学亮1, 冯尚源1, 李永增1, 陈 荣11. 医学光电科学与技术教育部重点实验室, 福建省光子技术重点实验室, 福建师范大学, 福建 福州 3500072. 福建省计量科学研究院, 福建 福州 350003鼻咽癌是东南亚地区及中国南方地区高发的恶性肿瘤, 具有独特的地理、 种族分布特点, 并且存在恶性程度高、 预后差、 早期诊断困难等问题。 拉曼光谱技术是基于非弹性光散射

    光谱学与光谱分析 2016年8期2016-06-15

  • 水质分析中激光拉曼光谱的运用
    质分析中激光拉曼光谱的运用■牛丽(广东省化工地质勘查院广东花都510800)目前,激光拉曼光谱作为一种研究物质结构的强有力的工具,而被应用于许多领域。本文分析了拉曼光谱应用于水质分析中的可行性及原理,了解了水质分析中通过激光拉曼光谱的运用而达到高效、准确的定性和定量的分析。拉曼光谱 水质分析 可行性 原理1 引言在水质分析领域,经过多年研究和应用,已经积累了一系列像富集方法、电化学分析方法、荧光光谱法、红外光谱法、色谱法等比较成熟的水质分析方法。这些水质分

    地球 2016年5期2016-04-14

  • 曼光谱技术在农产品种植业中的应用与展望
    46011)拉曼光谱技术在农产品种植业中的应用与展望苏晓慧1,成锴2(1长治学院 电子信息与物理系,山西 长治 046011;2山西省农业科学院谷子研究所,山西 长治 046011)拉曼光谱技术具有样品操作简便、操作时间短、无需样品处理等优点,可获得样品分子内部有关振动能级及振动频率的相关信息,且应用广泛。文章简述了拉曼光谱技术的分类、优缺点及应用领域,介绍了拉曼光谱技术在农产品种植业的最新应用及进展,并对该技术在农产品种植业今后的研究进行了展望。拉曼光谱

    长治学院学报 2015年5期2015-12-16

  • 曼光谱在口腔医学中的应用
    、荧光光谱和拉曼光谱[1]。相对于前两者而言,拉曼光谱具有光谱信息丰富,对样本无需特殊处理和受组织内水分影响小等优点,近年来成为临床原位诊断技术的研究热点[2]。本文通过复习文献,对拉曼光谱在口腔医学中的应用作一综述。1 拉曼光谱的原理拉曼散射是由印度科学家拉曼于1928年发现[3]。从量子力学的角度解释,拉曼散射是指一部分光射向物体后发生的非弹性散射,其光子的能量被物体分子中处于基态的电子获取使得电子跃迁至一个虚态,处于虚态的电子不稳定,有向外释放能量回

    华西口腔医学杂志 2015年2期2015-08-15

  • 实用拉曼光谱引论
    abeele拉曼光谱是一种多功能的分子光谱技术,广泛地应用于研究领域。早期的拉曼光谱技术既耗时又复杂,只有少数特殊的实验室才能使用这种技术。随着科学技术的发展,拉曼光谱走进了一般的实验室,应用越来越广泛。受过良好训练的操作者可以有效地预防拉曼光谱操作中的失误。在当今的拉曼光谱教学中,通常只强调理论部份而忽视了它的实验应用部份。本书作者希望弥补这种缺失。本书采用了开放式的教学方法,书中强调了拉曼光谱在分析化学中的应用,并重点讲解了拉曼光谱测量仪器的结构、性能

    国外科技新书评介 2014年8期2014-12-05

  • 金霉素水溶液的表面增强拉曼光谱测定分析
    ]。表面增强拉曼光谱(surface enhanced Raman spectrum,SERS)由于具有受水干扰小、检测灵敏度高与快速方便等优点,在生物医药、化学、表面科学等领域得到了广泛的应用和探索,已成为一种现代快速检测方法[8-9]。程劼等[10]利用表面增强拉曼光谱技术实现了对宠物饲料中三聚氰胺的快速测定研究。田中群[11]研究组提出壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)方法并将其应用到橘子皮中的农药残留检测中。李言等[12]针对赤藓红的理

    江西农业大学学报 2014年3期2014-04-11

  • 利用拉曼光谱鉴别优化处理宝玉石
    有限公司利用拉曼光谱鉴别优化处理宝玉石涂 彩1汤红云1陆晓颖1倪俊琳1吕晓瑜1王懿敏2/通过对一些宝玉石及其优化处理样品的测试,证明拉曼光谱在检测优化处理宝玉石中具有无可替代的独特优势。拉曼光谱可以检测红外光谱无法透过的闷镶翡翠样品,并可以清楚地检测出充填处理翡翠中的环氧树脂峰;可以明显地将绿松石的上蜡和注胶区分开来,相比于红外光谱,两者的区别更为明显;还可以精确地定位祖母绿裂隙中的充填物质,明确地判定祖母绿是否经充胶或染色处理。拉曼光谱在珠宝检测中的作用

    上海计量测试 2014年6期2014-03-14

  • 曼光谱技术及其在药物分析中的应用*
    00070)拉曼光谱技术及其在药物分析中的应用*张 琳,曹晓云(天津市药品检验所,天津 300070)拉曼光谱是研究化合物分子受光照射后所产生的散射光与入射光能量差与化合物振动频率、转动频率间关系的分析方法。该方法可用于化学物质结构分析、晶型分析、中药材真伪鉴别和成分分析及药物剂型的快速鉴别等。本文简单介绍了拉曼光谱的发展和基本原理,着重描述了拉曼光谱技术在药物分析领域的应用,并对其应用前景做了展望。拉曼光谱,药物分析,应用拉曼光谱(Raman spect

    天津药学 2014年4期2014-02-10

  • 曼光谱在乳腺癌相关研究中的应用
    30021)拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术。由于拉曼光谱具有操作简便、测定时间短、灵敏度高、无损伤等优点,使其在医学领域研究中得到广泛应用。最近,由于拉曼光谱仪器的改良和数学方法在结果分析中的应用,使拉曼光谱在肿瘤诊断及发生机制研究方面显示出突出优势,成为新的研究热点。1 拉曼光谱在乳腺癌中的研究基础1.1乳腺微钙化的拉曼光谱研究 早期的拉曼光谱应用于乳腺癌诊断,主要针对于钙化灶成分的鉴别。乳腺癌的钙化主要分为两类,以草酸钙为

    中国老年学杂志 2014年10期2014-01-28

  • 曼光谱在药学中的应用
    50008)拉曼光谱在药学中的应用王 玮1,蔡源源2,曹 倩1,程 黎1,李 奎1(1.河南大学 药学院,河南 开封 475004;2.河南中医学院 科研处,河南 郑州 450008)本文简述了拉曼光谱的分类及其各自的特点,介绍了共焦显微拉曼光谱、傅里叶变换拉曼光谱、表面增强拉曼光谱、激光共振拉曼光谱的原理及其在药物鉴别、制剂研究的应用,以及拉曼光谱和红外光谱联合应用技术。拉曼光谱,药学,应用一束单色光入射于试样后有三个可能去向:一部分光被透射;一部分光被

    河南大学学报(医学版) 2012年2期2012-04-07

  • 曼光谱在头颈肿瘤外科中的应用
    多的关注,而拉曼光谱是近年来研究的热点之一。拉曼光谱不仅可以应用于临床疾病的诊断,还可应指导临床的治疗以及应用于一些疾病预后的判断。本文通过复习相关文献,对拉曼光谱在头颈肿瘤外科中的应用进行综述。一、拉曼光谱的原理当一束单色光射向标本组织时,一部分被反射,另有一部分在穿越组织时会与其相互作用,产生四种情况:①弹性散射;②吸收;③产生荧光;④非弹性散射[2]。根据量子力学理论,在光子进入被照射的组织内,处于基态的分子吸收一部分光子的能量后跃迁至能量级更高的虚

    医学研究杂志 2011年8期2011-12-09

  • 曼光谱在兽药打假中的应用前景
    来快速发展的拉曼光谱具有快速准确、样品用量小、无需前处理等优点,可用于执法现场的兽药筛查,必将成为识别假兽药的重要手段。1 拉曼光谱1928年印度科学家拉曼在实验中发现,当一束单色光照射在某些物质上时,会产生一些不同于原单色光、非常微弱的散射光。这部分散射光的波长与原激发光的波长总是相差一个恒定的数量。这一发现在当时立刻引起了轰动,并被英国皇家学会称为“20年代实验物理学中最杰出的发现之一”,这种散射后频率发生变化的现象称为拉曼效应[1]。由于拉曼散射光非

    中国兽药杂志 2011年9期2011-08-15

  • 单根(7,5)蛇形单壁碳纳米管的拉曼光谱
    壁碳纳米管的拉曼光谱谢黎明 于学春 冯超群 张 锦*刘忠范(北京大学化学与分子工程学院,分子动态与稳态结构国家重点实验室,北京分子科学国家实验室,北京 100871)研究了单根(7,5)蛇形单壁碳纳米管的拉曼光谱特征,观察到了环呼吸振动峰(RBM)、环呼吸振动的倍频峰(2RBM)、介于中间频率的振动峰(IMF)、无规振动峰(D)、剪切振动峰(G)、中间频率振动峰(M)、剪切振动和环呼吸振动的和频峰(G+RBM)、面内横向光学声子和纵向声学声子的和频峰(iT

    物理化学学报 2010年4期2010-12-11

  • 盐对甲醇微观结构的影响
    026)利用拉曼光谱研究盐对甲醇微观结构的影响.比较了不同盐/甲醇体系的O—H伸缩谱段和C—O伸缩谱段的超额拉曼光谱,对比给出了阴、阳离子与甲醇的相互作用.O—H伸缩谱段的超额拉曼光谱明显地显示了阴离子与甲醇形成弱氢键,氢键强度排序为CH3OH-CH3OH>Cl--CH3OH>NO-3-CH3OH>ClO-4-CH3OH,在这个波段内,基本观察不到阳离子与甲醇的相互作用.在C—O伸缩谱段内,阴阳离子均有显著的体现,且与它们作用的甲醇C—O伸缩振动频率有如下

    物理化学学报 2010年9期2010-11-06