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拉曼光谱技术在宝石研究中的应用    

拉曼光谱技术已被成功地应用于宝石学研究和宝石鉴定领域。拉曼光谱技术可以准确地鉴定宝石内部的包裹体,提供宝石的成因及产地信息,并且可以有效、快速、无损和准确地鉴定宝石的类别--天然宝石、人工合成宝石和优化处理宝石。

1拉曼光谱在宝石包裹体研究中的应用

拉曼光谱可以用于宝石包裹体化学成分的定性、定量检测,利用拉曼光谱技术研究矿物内的包裹体特征,可以获得有关宝石矿物的成因及产地的信息。

2拉曼光谱在宝石鉴定中的应用

拉曼光谱测试的微区可达1-2um,在宝石鉴定中具有明显的优势,能够探测宝石极其微小的杂质、显微内含物和人工掺杂物,且能满足宝石鉴定所必须的无损、快速的要求。

另外,拉曼显微镜的共-设计(confoal)可以实现在不破坏样品的情况下对样品进行不同-的探测而同时完全排除其他-样品的干扰信息,从而获得不同-样品的真实信息,这在分析多层材料时相当有用。共焦显微拉曼光谱技术有-的空间分辨率,从而可以获得界面过程中物种分子变化情况、相应的物种分布、物种分子在界面不同区域的吸附取向等。




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,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,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。




总是在测试时得到一些位置重复的、尖锐的谱峰,为什么?

当你在重复测试一个样品时发现有一些尖锐谱线在相同的位置重复出现时,可以排除它们是-的可能(因-的位置足随机的)。这些重复的尖锐谱线通常来自日光灯的发射或crt显示器的磷光发射,尤其当用长工作距离的物镜时问题更-。它们也可能来自气体激光器发射的等离子线,需仔细鉴别。

拉曼光谱中的荧光干扰来自于gong的发射,可以将室内的日光灯关闭或在较暗的白炽灯下工作。仪器室内应尽可能暗。简单的做法是将仪器室装饰成暗房样式,以避免任何来自所谓白光发射的-反常规的发射谱线。

磷光线的干扰主要是crt显示器上所镀磷光物质引起。如发现此种情况,可将crt显示器关掉或将荧光屏的亮度调暗。需要牢记的是:这些发射谱线的波数值永远是在同一个坐标值上,当转换不同波长激光激发时它们在拉曼谱上的位置是随着移动和改变的。

当上述方法都不能解决问题而你正在使用514nm激光进行激发时,检查等离子线滤光片是否已经插上。在其它激光配置系统中,要么不需要检查,要么激光器上已经包含了滤光片。




拉曼光谱仪搭建&维修


1. 光路平台倒置, 光学元件都是头朝下倒置着固定在上面的。而一般我们搭光路都是在光学平台上方正置,但这个等于把光学平台倒过来。

2. 785 nm 激光器坏了两次。

3. 内部胶水老化,拆开后竟然发现光栅掉脱落,反射镜脱离。这与光路平台倒置的设计也分不开。

4. 内部做工粗糙,-粗制滥造。例如: 用银色胶带挡杂光。(漏光也就算了,为啥不用黑的)

5. 顶部是个弧形的热沉,为拆下倒置维修造成很大障碍,弧形的热沉底,使修理很不稳定,需要借助外界固定。






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