Spectromètres Raman

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Spectromètres Raman | Bien choisir un spectromètre
La spectrométrie Raman est une spectrométrie de diffusion qui permet d’analyser la structure chimique d’un échantillon et d’identifier les composés présents de façon similaire à la spectrométrie infrarouge, mais sur des échantillons plus petits et avec une meilleure résolution. Un spectromètre Raman permet d’analyser la composition moléculaire de la structure externe d’un matériau. Quelles applications ? Elle est utilisée en archéologie pour effectuer...
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spectromètre Raman
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DXR3

... Le spectromètre Thermo Scientific™ DXR™3 SmartRaman est un système Raman dédié au macro-échantillonnage, hautement automatisé, fonctionnant par bouton poussoir, qui apporte la puissance de la technologie ...

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... Le spectromètre Raman Thermo Scientific™ DXR3 Flex est un spectromètre Raman de qualité recherche spécialement conçu pour être intégré à d'autres techniques analytiques. ...

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spectromètre Raman
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spectromètre Raman
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spectromètre Raman
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Le spectromètre Raman est un appareil utilisé pour l’analyse non destructive des matériaux. Il exploite l’effet Raman, propriété qu’ont les matériaux traversés par la lumière de déplacer la fréquence des photons rediffusés. Le matériau est éclairé par une source laser.

Applications

Il est utilisé pour l’analyse sur site ou en laboratoire, en géologie pour l’analyse des roches, dans le secteur pétrolier, l’agroalimentaire, pour l’analyse de colles ou de boues, pour le contrôle de produits pharmaceutiques.

Technologies

La spectroscopie Raman permet la caractérisation de tout type de matériau, à l’état solide, liquide ou gazeux. Il renseigne sur la composition chimique d’un échantillon et sur sa structure.

Un laser fournit une lumière monochromatique dans le domaine de l’ultraviolet (UV), du visible ou du proche infra rouge (NIR). La lumière rediffusée par l’échantillon est reçue sur un détecteur CCD multi-canal, ou un capteur InGaAs monocanal souvent utilisé en IR.

Certains appareils à plusieurs monochromateurs ont une résolution spectrale et un taux de réjection des raies Rayleigh améliorés. En IR le temps d’acquisition est plus long mais la pénétration en profondeur est plus importante. La résolution spatiale est meilleure en UV. La résolution spectrale quant à elle dépend de la focale du monochromateur, du nombre de traits du réseau dispersif et de la température.

L’échantillon peut être placé dans une cuvette ou déplacé à l’aide d’une platine motorisée pour la cartographie en surface, en profondeur ou en volume.

Critères de choix

Le type de laser utilisé, la plage de longueurs d’onde Raman accessible et la résolution sont les principaux critères à considérer.