Raman-Werkzeuge
Laserauswahl: 532 / 785 / 1064 nm
Der größte Feind der Raman-Messung ist die Fluoreszenz – sie kann das schwache Signal vollständig überdecken. Die Wahl der Laserwellenlänge ist ein Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Fluoreszenzhintergrund. Beantworten Sie einige Fragen zur Probe, und wir geben Ihnen einen Hinweis, mit welchem Laser Sie beginnen sollten.
Ihre Probe
Empfehlung
Dies ist ein Starttipp, kein endgültiges Urteil. In schwierigen Fällen ist es sinnvoll, die Probe mit zwei Lasern zu messen – genau darauf basiert unsere Machbarkeitsstudie.
Das erledigt Spectrally. Selbst wenn Sie eine Wellenlänge erhalten, die Sie nicht zur Hand haben – sprechen Sie mit uns über Ihren Fall. Wir passen den Aufbau an Ihre Probe an.
Warum dies ein Kompromiss ist
Kürzere Welle (532 nm) liefert das stärkste Raman-Signal (Intensität steigt ~1/λ⁴) und die beste räumliche Auflösung – regt aber am leichtesten Fluoreszenz an, sodass sie bei Organik, Farbstoffen und Harzen oft nur einen Hintergrund liefert.
785 nm ist das Arbeitstier der Industrie: ein vernünftiges Signal bei deutlich geringerer Fluoreszenz. Die Standardwahl für die meisten chemischen Prozesse.
– Wahl bei starker Hintergrundfluoreszenz (biogene Rohstoffe, Farbstoffe, Spurenverunreinigungen). Bei 1064 nm ist die Fluoreszenz für die meisten organischen Chromophore gelöscht, aber das Raman-Signal ist um ein Vielfaches schwächer als bei 785 nm, und InGaAs-Detektoren haben ein höheres Rauschen. Empfohlen für Reaktoren mit natürlichen oder recycelten Rohstoffen. eliminiert Fluoreszenz nahezu (hervorragend für dunkle, farbige, biologische und stark fluoreszierende Proben), hat aber das schwächste Signal und einen begrenzten Bereich hoher Verschiebungen am Detektor – siehe Rechner für den Spektralbereich.
Haben Sie eine Probe, bei der Sie nicht raten möchten?
Wir führen Machbarkeitsstudien selbst bei den schwierigsten Proben durch – an Ihrem Material, bei Ihnen. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, dann besprechen wir Ihren Fall und sagen Ihnen direkt, ob Spectrally dies messen kann.
