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北京中顯恒業(yè)儀器儀表有限公司
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閱讀:3發(fā)布時間:2024-12-13
引言
目前,隨著各種事件的不斷發(fā)生,安全保衛(wèi)工作越來越受到重視,爆炸物品種繁多、隱藏手段多樣,檢測工作非常困難,因此及時有效的將經(jīng)過、隱藏在行李中的爆炸物檢測出來,已經(jīng)成為國際上一項緊迫而艱巨的任務。
常見的爆炸物檢測方法有:離子遷移光譜技術(shù)、紫外熒光技術(shù)、質(zhì)譜分析技術(shù)、核磁共振技術(shù)、中子技術(shù)、X射線成像技術(shù)、γ射線成像技術(shù)等,但每種檢測方法都有一些優(yōu)缺點。拉曼光譜可實現(xiàn)爆炸物的遠程、高靈敏度、無損傷、微痕量的檢測,在爆炸物領(lǐng)域有巨大的應用市場[1-4]。
拉曼散射效應是一種由分子和晶格振動導致的非彈性散射,1928年,印度物理學家拉曼發(fā)現(xiàn)散射光頻率改變現(xiàn)象,因而稱為拉曼散射。拉曼光譜技術(shù)分為以下幾種:傅里葉變換拉曼光譜技術(shù)、激光共焦顯微拉曼光譜技術(shù)、激光共振拉曼光譜技術(shù)、高溫拉曼光譜技術(shù)、表面増強拉曼光譜技術(shù)和便攜式拉曼光譜技術(shù)等等。下面主要介紹激光顯微共聚焦拉曼光譜技術(shù)的應用。
激光顯微共焦拉曼光譜技術(shù)(Confocal Raman microscopy)是將拉曼光譜與顯微分析結(jié)合起來的一種分析技術(shù),在光路中采用共焦模塊消除樣品離焦區(qū)域的雜散光干擾,確保只收集采樣焦點薄層微區(qū)信號。激光共焦顯微拉曼光譜儀是目前實驗室中見的拉曼儀器,一般配置顯微鏡共聚焦成像系統(tǒng),方便用戶觀測物體的微觀形貌,體積較大,適用于高精度測量。
使用785nm激光波長激發(fā)的石墨烯的拉曼光譜
美國CRAICApollo II™顯微拉曼光譜儀可提供多種波長的激光器,不僅性能優(yōu)良,而且操作簡便,整合集成具有高強靈敏度激光器的拉曼光譜儀和的光譜分析軟件包。 Apollo II™顯微拉曼光譜儀是易用性和多功能的有力結(jié)合。的全固態(tài)設計特點,使我們的顯微拉曼光譜儀模塊化設計能夠和多種激光器聯(lián)合,再結(jié)合顯微鏡使用。為了提供良的激光器,每一個部件都是化選擇,使整合顯微鏡后的拉曼顯微光譜的性能。除了能夠作為一個單獨的主機單元使用外, Apollo II™顯微拉曼光譜儀能與CRAIC紫外-可見-近紅外顯微分光光度計聯(lián)合使用,因此,除了能獲得全光譜顯微分光光度計的吸收、反射、透射和熒光光譜外,還能獲得高質(zhì)量的拉曼光譜。 Apollo II™與顯微分光光度計集合是僅有的多功能光譜分析技術(shù)。
2009年,E.Al等報導了利用共聚焦顯微拉曼光譜技術(shù)原位檢測隱藏在衣物上的爆炸物(、、)及爆炸物中間體(HMTA、)。
Esam M. A. 等利用CRAIC公司Apollo II™顯微拉曼光譜儀測量衣物纖維里的,在不需對樣品預處理的情況下,檢測精度可以達到皮克量級,檢測時間小于90s。
王俊生利用實驗室常見的激光顯微共聚焦拉曼光譜儀對塊體進行檢測,并歸屬出不同分子的拉曼峰所對應的振動模式。
2009年,Leonardo C等使用CRAIC公司Apollo II™顯微拉曼光譜儀激光器產(chǎn)生的514.5nm,488nm激光波長研究了,二硝基甲苯(DNT),RDX的遠程拉曼和顯微拉曼,研究結(jié)果顯示:顯微拉曼光譜與測試距離7m時拉曼譜圖一致,證實了遠距離測試的準確性和可行性[4]。
結(jié)論
拉曼光譜探測技術(shù)隨著科技的發(fā)展已經(jīng)較為成熟,目前已廣泛應用于食品檢測、化學物質(zhì)探測、生物醫(yī)學、物理材料、行政鑒定、珠寶玉石等多個領(lǐng)域。因拉曼光譜具備非接觸式、無損傷原位檢測,極大程度上保證了檢測人員和物證的安全,拉曼光譜的安檢應用也正逐漸市場化,利用拉曼光譜技術(shù)進行爆炸物檢測已成為國際性的研究熱點,在爆炸物的檢測方面具有很好的發(fā)展前景。隨著拉曼光譜新技術(shù)、新儀器的不斷出現(xiàn),其在爆炸物的定性、定量分析中將發(fā)揮更大的作用。
參考文獻
[1] 唐前進, 邵杰. 遠距離爆炸物探測技術(shù)的研究與應用[J]. 中國安防, 2009, 40-45.
[2] 王紅球, 張麗, 王璐等. 拉曼光譜在安檢領(lǐng)域的應用[J]. 光散射學報, 2012, 24(4): 367-340.
[3] 成誠. 拉曼光譜分析技術(shù)在防爆安檢中的應用[J]. 中國安防, 2009, 50-53.
[4] 蔣忠亮, 張皋, 陳智群. 激光拉曼光譜在爆炸物識別中的研究進展[J]. 計測技術(shù), 2013, 33(3): 9-13.
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