bruker傅立叶拉曼-北京泰科施普

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    2022-5-16

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拉曼光谱在生物学研究中的应用    

拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,bruker傅立叶拉曼价格,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。

生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多---的信息:

(1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转

(2)蛋白质主链构像:---ⅰ、ⅲ,c-c、c-n伸缩振动

(3)蛋白质侧链构像:---氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化

(4)对构像变化敏感的羧基、巯基、s-s、c-s构像变化

(5)生物膜的脂肪酸碳氢链旋转异构现象。

(6)dna分子结构以及和dna与其他分子间的作用。

(7)研究脂类和生物膜的相互作用、结构、组分等。

(8)对生物膜中蛋白质与脂质相互作用提供重要信息。





拉曼光谱技术在宝石学研究中的局限性

1、拉曼光谱易受荧光的影响、因此对发荧光宝石的检测会产生一定的影响。

2、对于不透明或透明度差的宝石,bruker傅立叶拉曼,利用拉曼光谱技术进行检测可能会在宝石表面留下痕迹而成为有损检测。

3、应用拉曼光谱鉴定宝石,是一种类比法,bruker傅立叶拉曼多少钱,有时会受到标准拉曼图谱库的---,尤其是对一些罕见宝石更是如此。此外对于某些颗粒细小的多晶集合体类玉石,很难得到有效的拉曼图谱。




拉曼光谱在高分子材料中的应用    

拉曼光谱可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,bruker傅立叶拉曼原理,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或头-头,头-尾结构混杂的样品,拉曼峰是弱而宽,而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。

研究内容包括:

(1)化学结构和立构性判断:高分子中的c=c、c-c、s-s、c-s、n-n等骨架对拉曼光谱非常敏感,常用来研究高分子的化学组份和结构。

(2)组分定量分析:拉曼散射强度与高分子的浓度成线---,给高分子组分含量分析带来方便。

(3)晶相与无定形相的表征以及聚合物结晶过程和结晶度的监测。

(4)动力学过程研究:伴随高分子反应的动力学过程如聚合、裂解、水解和结晶等。相应的拉曼光谱某些特征谱带会有强度的改变。

(5)高分子取向研究:高分子链的各向---必然带来对光散射的各向---,测量分子的拉曼带退偏比可以得到分子构型或构象等方面的重要信息。

(6)聚合物共混物的相容性以及分子相互作用研究。

(7)复合材料应力松弛和应变过程的监测。

(8)聚合反应过程和聚合物固化过程监控。




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