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Aplicaciones portátiles Raman de 785 nm: Capacidades de identificación de materiales de última generación en su bolsillo

30 may 2022

Artículo

Handheld 785 nm Raman es una técnica de identificación de materiales bien establecida, sobre todo en los mercados farmacéutico y de defensa y seguridad. Ahora, se espera que las nuevas capacidades desarrolladas por Metrohm Raman aumenten las capacidades de Raman portátil en diversas industrias. Este artículo cubrirá primero la instrumentación y luego concluirá con varias aplicaciones nuevas para la espectroscopia Raman de 785 nm.

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Figure 1. Comparación de SNR alto (verde) y bajo (gris) en el espectro Raman. Una SNR alta da como resultado mejores coincidencias con la biblioteca.

Opciones de muestreo flexiblestiempos de análisis cortosFactor de Forma Pequeña, y capacidades superiores de identificación son los beneficios más conocidos de los sistemas Raman portátiles de 785 nm. Profundicemos un poco más y veamos cómo las bajas potencias y la resolución del láser contribuyen a esta lista cada vez mayor.

Los cortos tiempos de análisis y las bajas potencias del láser conservan la vida útil de la batería de un sistema, una necesidad para las aplicaciones de campo Raman portátiles. Las potencias de láser bajas también presentan menos riesgo de degradación de la muestra para un análisis más seguro de materiales desconocidos.

El diseño exclusivo del espectrómetro MIRA (Metrohm Instant Raman Analyzer) recopila datos en tiempos de análisis muy cortos con una excelente relación señal-ruido (SNR). Una comparación de SNR alta (verde) y baja (gris) en Figura 1 ilustra cómo el ruido en un espectro de baja resolución puede ocluir la resolución máxima. En última instancia, una SNR alta significa más información de picos para una combinación óptima de bibliotecas.

Puede encontrar una demostración de cómo se relacionan la longitud de onda, la potencia del láser, el tiempo de adquisición y SNR en tabla 1 y Figura 2. Observe que el Raman de 1064 nm requiere 440 mW (frente a 50 mW) y casi 10 veces el tiempo de adquisición de la muestra en comparación con el Raman de 785 nm. Con la misma potencia de láser (50 mW), la SNR de Raman de 1064 nm es casi siete veces menor que la de Raman de 785 nm. Está claro que la alta SNR resultante de la combinación de una potencia láser más baja y un tiempo de adquisición de muestras más corto hace que Raman de 785 nm sea la opción ideal para los analistas.