研究目的
为了快速、简单且有效地消除液体样品中的气泡,以增强拉曼光谱分析效果。
研究成果
这种新型负压LCW系统不仅具有有效的物理增强、低样品消耗和长光程等优点,还展现出稳定性、灵敏度和快速响应等特性,为各类分析仪器展现了良好的应用前景。
研究不足
该研究聚焦于拉曼光谱中LCW管内气泡的消除问题,但未涉及其他类型光谱分析的潜在局限性,也未探讨3D打印组件在工业应用中的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
利用一种结合3D打印的新型负压系统,基于LCW管的气体渗透原理进行增强拉曼光谱检测。
2:样本选择与数据来源:
测量了罗丹明B和乙醇溶液。
3:实验设备与材料清单:
Teflon-AF材质的LCW管、3D打印制造的带内通道D形支架、隔膜泵、电磁阀、拉曼光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
将LCW管插入D形支架形成密闭空间;随后降低LCW管外部气压以产生负压。在可调负压条件下,液体样本自动进入LCW管,并通过管壁排出气泡。
5:数据分析方法:
通过光纤光谱仪获取拉曼信号。
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获取完整内容-
Fiber optic spectrometer
QE65Pro
Ocean Optics
Used to obtain Raman signals.
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LCW tube
Teflon-AF 2400
Used as the core component for the liquid core waveguide in the Raman spectroscopy system.
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Diaphragm pump
DA60EEDC
Wuhan YLKTECH Co., Ltd.
Used to create negative pressure outside the LCW tube.
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Magnetic valve
Model 912-003
Parker Hannifin Motion & Control (Shanghai) Co., Ltd.
Controlled by computer to manage the negative pressure system.
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Raman spectrometer
Shanghai OCEANHOOD Co., Ltd.
Used to measure Raman signals of analyte.
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3D printer
Form 2
Formlabs Inc.
Used to manufacture the D-shaped support and adaptors for the LCW tube.
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