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作者:华泰诺安2022/2/21 4:28:33

拉曼光谱仪的测试特点

激光拉曼光谱仪是一个集合了激光光谱学、精密机械和微电子系统的综合测量体系。其*终结果是获得散射介质在一定方向上具有一定偏振态的散射光强随频率分布的谱图。

激光拉曼光谱仪分析是一种非***性的微区分析手段,液体、粉末及各种固体样品均不需特殊处理即可用于拉曼光谱的测定。

拉曼光谱可以单独,或与其他技术(如X衍射谱、红外吸收光谱、中子散射等)结合起来应用,方便地确定离子、分子种类和物质结构。

其应用主要是对各种固态、液态、气态物质的分子组成、结构及相对含量等进行分析,实现对物质的鉴别与定性。

拉曼光谱仪测试特点

无损、快速的检测方法----不***样品,操作简单,一次样品测试>1min

采样简易---无需预处理,能够透过玻璃,塑封袋、透明、半透明的容器直接检测

能测试含水样品---水的没有拉曼活性,含水对拉曼的结果检测无影响

超高选择性---基于分子键振动散射的拉曼光谱是分子***图谱

高灵敏度---共振/SERS等技术极大降低了拉曼对分析样品的检测限

小巧便携---SciAps一直致力研究的方向,并提出周到的解决方案




拉曼光谱仪原理

当用波长比样品粒径小的多的单色光照射样品时,大部分的光会按照原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射产生散射光。在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有一系列对称分布的若干条很弱的与入射光频率发生位移(频移增加或减少)的拉曼谱线,这种现象被称为拉曼效应。

由于拉曼谱线的数目、位移的大小、谱图的长度直接与试样分子振动或转动能级有关。因此,与红外光谱类似,拉曼光谱也可得到有关分子振动或转动的信息。 拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术。




拉曼散射过程

当光子与分子相互作用时,分子可能迁跃至更高能量的虚能态。 这种高能态可能引发若干不同的后果。 一种后果将是:分子驰豫至不同于其初始状态的振动能级,并产生不同能量的光子。 入射光子的能量与散射光子的能量之间差异称作拉曼位移。

当散射光子的能量变化小于入射光子时,则散射称作斯托克斯散射。 一些分子一开始可能处于振动激发态,当它们迁跃至更高虚能态时,可能会驰豫至能量低于初始激发态的较终能态。 这种散射称作反斯托克斯。




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