ラマン分光器のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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ラマン分光器 - メーカー・企業12社の製品一覧とランキング

更新日: 集計期間:2025年08月20日~2025年09月16日
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ラマン分光器のメーカー・企業ランキング

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  1. 株式会社アイテス 滋賀県/電子部品・半導体
  2. HORIZO(ホライゾ)株式会社 静岡県/商社・卸売り
  3. サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社/Thermo Fisher Scientific K.K. 東京都/試験・分析・測定
  4. 4 一般財団法人材料科学技術振興財団 MST 東京都/試験・分析・測定
  5. 4 株式会社光響 京都府/光学機器

ラマン分光器の製品ランキング

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  1. カーボン材料のラマン分析 株式会社アイテス
  2. Timegate ラマン 分光器 PicoramanM3 HORIZO(ホライゾ)株式会社
  3. DXR3 Smartラマン サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社/Thermo Fisher Scientific K.K.
  4. [Raman]ラマン分光法 一般財団法人材料科学技術振興財団 MST
  5. 4 ラマン分光器(ALL IN ONE) 株式会社テックアナリシス

ラマン分光器の製品一覧

1~15 件を表示 / 全 28 件

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DXR3 Smartラマン

マクロサンプル用の高性能なラマン分光装置

Thermo Scientific DXR3 Smartラマンは、多検体、多目的な分析ラボ向けに設計されたハイスループットなシステムです。 DXR3 Smartラマンは、プッシュボタン操作で簡単に測定ができる、高度に自動化された卓上型マクロサンプリングラマンシステムです。DXR3 Smartラマンは信頼性が高く、メンテナンスが不要な装置です。 透明または色付きのガラス製ボトルや、バイアルのサンプルを直接測定でき、プラスチック製バッグのサンプルも直接測定することができます。最大5 x 5 mmまで測定スポットの拡大が可能で、不均一な物質を平均的にサンプリングできます。 ウェルプレート、タブレット用アレイ、チューブ、バイアルなどのサンプルを自動測定するためのアクセサリーが用意されており、多数のサンプルの自動測定が容易に行えます。 また、DXR3 Smartラマンには、加熱/冷却セル、電気化学測定用など特殊なセルを搭載できます。また、ファイバープローブオプションを用いることで、サンプル室に入らない大きさのサンプルが測定可能です。

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  • 分光分析装置

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マイクロ波合成装置Monowave 400R +ラマン分光

新発明! ラマン分光搭載 研究向 マイクロ波合成(有機合成・無機合成)で合成プロセスのインサイチュモニタリング

Monowave 400 Rは、アントンパール社のCora5001ラマン分光計と組み合わせることによって、化学反応中(インサイチュ)のラマン分光測定が可能です。中間体と短命の遷移状態を特定し、反応速度を調査し、反応の化学組成に関するリアルタイム情報を使用して反応条件を最適化します。非接触測定により、相互汚染や実験間の洗浄の必要性についての心配がなくなります。 1、リアルタイムのラマン分光により、新材料合成の可否が精製や分析を待たずに迅速に評価できる 2、反応プロセスをモニターできるため、中間体の生成など反応への理解が深まる 3、温度と反応プロセスへの理解が深まるため、マイクロ波の出力や温度条件などの合成の最適化が進む 4、終点を把握できるため、望まれない副生成物の発生を抑え、収率の向上が図れる

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  • 加熱装置

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[Raman]ラマン分光法

試料の分子構造や結晶構造に関する情報を得る

Raman(ラマン分光法)は、入射光と分子との相互作用の結果、入射光の振動数が変化するという光散乱現象(ラマン効果)を利用し、分子中の構造についての情報を得る手法です。 ・試料の分子構造や結晶構造に関する情報を得ることが可能 ・レーザー光を用いることにより、FT-IRよりも微小領域の測定に対応可能(ビーム径約1μm)

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  • 受託解析
  • 受託測定
  • 受託検査

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【分析事例】カーボン膜の構造評価

構造特定・結晶性・sp3性の評価

カーボンを構成元素とする物質にはダイヤモンド、グラファイト、カーボンナノチューブ、グラフェンなどの結晶構造を持つものとダイヤモンドライクカーボン(DLC)のようにアモルファス構造のものがあります。ラマン分光法はこれらの物質の構造特定や結晶性、sp3性の評価などに有効です[1][2]。

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【分析事例】炭素材料のラマンマッピング

試料面内における炭素の結晶状態分布を評価可能です

工業部品や医薬器具など幅広く使用されている炭素材料は構造・結晶性によって異なる性質を持つため、その状態を評価することが重要です。 本資料では、高感度・高空間分解能のRaman(ラマン分光法)を用いた評価事例をご紹介します。炭素材料であるグラファイトの結晶状態分布を、マッピングにより可視化しました。欠陥量の多い・少ないを視覚的に捉えることができています。

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【分析事例】ラマンによる有機多層膜のDマッピング

表面からの測定で、深さ方向の成分分布を確認可能です

ラマン分析では、表面からの測定で深さ方向の成分分布が確認できます。光を透過し易い物質に有効で、断面加工やイオンスパッタエッチングを併用せず非破壊での評価が可能です。 本資料では、有機多層膜の各層について、ラマン3Dマッピングで評価した例を示します。結果より、有機多層膜は四層で構成されていることが分かりました。また、ライブラリデータとの照合により、各層の成分が同定できました。

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1冊で分かるラマン分光装置の製品カタログ進呈中!

【非破壊の化学分析法・ラマン分光方式】ラマン分光方式の原理、ラマン分光器市場の現状、ラマン装置概要など多数掲載!

当カタログは、ラマン分光装置、アクセサリー製品についてご紹介しています。ラマン製品をはじめ、ラマン分光方式の原理やラマン分光器市場の現状とラマン装置概要などの情報を多数掲載。写真や図を用いてご紹介しております。製品の選定にご活用ください。"第十七改正日本薬局方第二追補"よりラマンスペクトル測定法が収載され、製薬業界にての標準分析法の一つとなりました。デモ機ございます。スペクトル測定をご希望される際はお気軽にお問い合わせください。 【掲載内容】 ■ラマン分光方式の原理 ■ラマン分光器市場の現状 ■ラマン装置概要 ■ラマンと赤外スぺクトル ■ラマンスペクトル中の指紋領域 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 分光分析装置
  • その他

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ラマン分光器(ALL IN ONE)

コンピュータを内蔵したベースユニットは幅、奥行きともに25cm以内!

当社では、非常にコンパクトで、測定場所へ簡単に移動が可能な Marqmetrix社製の『ラマン分光器(ALL IN ONE)』を取り扱っております。 搭載しているレーザーは励起波長785nm、出力は5~450mWの間で可変。 内蔵しているコンピュータには128GBの記憶容量やUSB、インターネット 接続用コネクターなども搭載されています。 【特徴及び応用分野】 ■直径1/2インチのプローブが標準装備されている ■反応容器や測定対象物の大きさ・量に応じて1/4インチ、1/8インチなど  異なる直径のプローブをオプションとして購入することが可能 ■溶液中のグルコース,乳酸の濃度の定量 ■錠剤,粉末の非接触測定が可能 ■混合・造粒のリアルタイムモニタリング ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • 分析機器・装置

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低波数領域プローブ型ラマン分光法 CBZ結晶転移のリアルタイム

低波数領域のラマンスペクトルを使って主成分解析をおこなった結果,結晶転移の定量的な分析と評価が可能となった.

製薬業界では,複数の結晶構造を有する原薬があり,医薬品の知的財産権や結晶多形に依存する溶解度など異なる物理化学的特性に影響を与えると言われている.さらに医薬品のバイオアベイラビリティに影響を与えることが知られ先発,後発,医薬品企業で最も重要なタスクの1つとなっており,結晶形と不純物が 重要品質特性(CQA:Critical Quality Attribute)として 選択されることが多い.工業晶析において、その目的は不純物の分離および製品結晶粒子の結晶構造や粒径分布の制御にあるが、晶析現象の詳細な解明は、FBRM,FT-IR,近赤外,およびラマン分光法などのインライン分析技術が運用や検討がされているがいまだに明らかにされていない現象が多い.ラマン分光法は,他インライン分析技術と比較して結晶転移を定量的に運用できるという明確な利点があることが知られている.本稿では近年商用化されて低波数領域ラマンスペクトルの測定が可能となった低波数ラマンモジュールをラマン分光器に搭載して,CBZIII形をモデル製剤として結晶転移のリアルタイム観察を実施し,低波数領域ラマン分光法の実用性と有用性を示す.

  • 分光分析装置

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【評価事例】マルチ酒類計測 アルコマスター

お酒の種類は問いません!高い精度で濃度評価が可能です

プローブによる簡便計測におけるマルチ酒類計測事例をご紹介します。 ワイドレンジ(アルコール濃度0~100%v/v)で測定可能。また、インライン計測に 対応しております。 アルコマスター法を用いた測定は国税庁所定分析法と異なる測定手法です が、迅速かつ酒類を跨いだマルチ酒測定が可能な独自のソリューションです。 【特長】 ■成分抽出を必要としない迅速測定 ■酒類によらないマルチ酒計測 ■圧倒的なスループット(1検体あたり5秒で計測) ■ワイドレンジ(アルコール濃度0~100%v/v)で測定可能 ■インライン計測に対応可 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • その他計測・記録・測定器

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DXR3シリーズ ラマン分光装置

高い機器信頼性、誰もが使いこなせる簡単操作!豊富なアプリケーションに対応します

『Thermo Scientific DXR3シリーズ ラマン分光装置』は、経験や 知識を必要とせず、誰もが使いこなすことができるシステムです。 特許取得済みの光軸調整機能で、常にベストコンディションを保てます。 また操作性を徹底追求した直感的なソフトウェアは解析にかかる時間を短縮。 さまざまな分析目的に柔軟に対応します。 【特長】 ■レーザー、フィルター、グレーティングの交換はとても簡単 ■すべての光学部品をThermo Scientific OMNICが管理し、常に互換性を確認 ■USBポートでPCと接続でき、ノートPCでも操作が可能 ■自動ミラー調整により常に好適なピーク強度を保つ ■レーザー出力を調整し、常に安定したラマン強度を実現 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 分光分析装置

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狭帯域(THz)ラマンユニット

励起波長:532nm・633nm・785nm・808nm・976nm・1064nm 対応

COHERENT(旧ONDAX)社製THz-Ramanシステムは、お手持ちのラマン分光光度計や顕微ラマン分光器を超低波数領域(THz領域 / 構造的指紋領域)へ拡張可能なプラグアンドプレイシステムです。COHERENT(旧ONDAX)自社製の波長安定化レーザーや超狭帯域ASEフィルター、90/10ビームスプリッター、ノッチフィルターの併用により、ノイズレベル(SNR)の大幅な改善が可能です。これにより、従来のラマンシフトが現れる科学的指紋領域(200cm-1以上の領域)を構造的指紋領域(±5cm-1〜200cm-1)へ拡張することができます。これら2領域を同時に計測することにより、更に高精度・高信頼な定性検査を行って頂けます。

  • 分光分析装置
  • 光学測定器

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ラマン分光装置『Peakseeker』

高性能な小型ラマンシステムの決定版!

『Peakseeker』は、レーザー、分光器、プローブ、パソコン(ソフト込)が すべて含まれた画期的なラマン分光システムです。 固体・粉末・液体にプローブを当てるだけで簡単にラマン分光測定が可能。 従来の高額で煩瑣な大型装置に比べ、小型で使い易く、面倒な設定なしで ラマン測定できます。 また、上位機種のProでは、冷却裏面入射CCD により、 高感度・高S/N(1,000:1)測定が可能です。 【特長】 ■ワンタッチでラマン分光測定、簡単・小型・安価 ■付属PC(ソフト込)で手軽に測定 ■固体・粉末・液体(浸透)すべて測定可能 ■高感度・高S/N 型(1,000:1)リリース ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • その他計測・記録・測定器

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カーボン材料のラマン分析

ラマンスペクトルを測定!カーボン材料の構造や結晶性に関する情報を得る事が可能

カーボン材料はグラファイト、活性炭、カーボンファイバーなど様々な ものがあり、リチウムイオン電池の負極活物質や、導電性プラスチック用 添加剤、インク、CFRPなどの用途で幅広く使用されています。 当社では、ラマン分析によりカーボン材料の構造の違いを評価。 CB、活性炭ではグラファイトに比べGバンドのピークがブロードになり、 半値幅が大きくなりました。 これは、結晶子サイズが異なる事を示しており、グラファイトはCB、活性炭 より結晶子サイズが大きい事が分かります。 【カーボン材料によるラマンスペクトルの違い】 ■グラファイトは1580cm-1付近のGバンドが強くシャープに検出 ■グラファイトの単位格子である六員環構造の崩れや、積層状態の  網面がより無秩序に重なりあっている事を示す ■CB・活性炭では、グラファイトに比べGバンドのピークが  ブロードになっており、半値幅が大きい ■グラファイトはCB、活性炭より結晶子サイズが大きい ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 分析機器・装置
  • 受託解析

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【分析事例】HF処理前後における骨の状態評価

ラマン分析を用いた薬液処理前後の状態評価

HF(フッ化水素)は、SiO2のウェットエッチング処理等で広く用いられており、半導体製造プロセスにおいて非常に重要な役割を果たします。しかし、一方で皮膚に触れてしまうと浸透し、骨を侵してしまうため非常に危険な薬品であり取り扱いには注意が必要です。 このHFによる骨の侵食は、アパタイトとして骨中に存在するCaとHFが反応することでCaF2が生成してしまうことによるものです。この反応の変化をラマン分析で評価した事例を紹介します。

  • 受託解析

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