Spectromètre Raman AvaRaman-532TEC-USB2
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Spectromètre Raman - AvaRaman-532TEC-USB2 - Avantes - de laboratoire / de process / de surveillance
Spectromètre Raman - AvaRaman-532TEC-USB2 - Avantes - de laboratoire / de process / de surveillance
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Caractéristiques

Type
Raman
Domaine
de laboratoire, de process, de surveillance, pour l'optique
Autres caractéristiques
de grande sensibilité
Longueur d'onde

532 nm, 785 nm

Longueur

240 mm
(9,45 in)

Largeur

140 mm
(5,51 in)

Hauteur

250 mm
(9,84 in)

Description

La spectroscopie Raman est particulièrement utile pour le suivi des réactions, l'identification des produits, la télédétection et la caractérisation des particules très diffusantes dans les solutions aqueuses. Basée sur le principe découvert par le professeur Chandrasekhara Venkata Raman, elle mesure le résultat de la diffusion inélastique des photons. Avantes utilise les spectromètres AvaSpec à haute sensibilité en combinaison avec un laser 532 nm ou 785 nm pour vous donner le meilleur résultat pour vos mesures Raman. Les spectromètres sont configurés en fonction de la longueur d'onde du laser. La puissance de la source laser est réglable par logiciel. Désormais, l'AvaSpec-HERO est également intégré dans un système Raman. En raison du bruit sombre plus faible (seulement 2 coups), vous obtiendrez de bien meilleures performances. Le rapport signal/bruit supérieur (800:1) est important lorsqu'il s'agit de petits signaux, ce qui est généralement le cas en Raman. De même, lorsque de petits changements de processus doivent être suivis dans le temps, HERO est supérieur car le petit changement de processus entraînera un petit changement de signal qui peut être clairement discriminé par l'excellent rapport signal/bruit. Le banc optique à NA plus élevé se traduit par une meilleure sensibilité (deux fois plus élevée que celle de l'ULS2048L). Il y a donc plus de photons qui entrent en contact avec le détecteur. Le contrôle de la température est très important dans les mesures Raman pour obtenir des résultats stables dans le temps. Le refroidissement à -10 °C pour une performance de bruit minimale et un contrôle de refroidissement très stable (précision de +-0,1 °C) permet d'obtenir des résultats précis et reproductibles. La combinaison de ces deux éléments permet de répondre aux applications les plus exigeantes (faible luminosité, meilleur rapport signal/bruit, faible rapport de bruit).

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