拉曼光谱仪的应用非常广泛,瑞士万通拉曼光谱仪,在物理、化学、材料等很多领域均有应用。随着拉曼技术的不断发展,相信以后的应用会更加普遍。本文主要跟大家介绍一下拉曼光谱仪的基本原理和组成。
拉曼光谱仪的原理非常简单,当光打到样品上时候,样品分子会使入射光发生散射。大部分散射的光频率没变,我们这种散射称为瑞利散射,部分散射光的频率变了,拉曼光谱仪,称为拉曼散射。散射光与入射光之间的频率差称为拉曼位移。
拉曼光谱仪主要就是通过拉曼位移来确定物质的分子结构,针对固体、液体、气体、**物、高分子等样品均可以进行定量定性分析。
目前,便携式拉曼光谱仪,根据拉曼光谱仪的应用情况可以分为傅立叶变换拉曼光谱、共焦显微拉曼光谱、表面增强激光拉曼光谱等。
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几种重要的拉曼光谱分析技术
1、单道检测的拉曼光谱分析技术
2、以CCD为代表的多通道探测器用于拉曼光谱的检测仪的分析技术
3、采用傅立叶变换技术的FT-Raman光谱分析技术
4、共振拉曼光谱分析技术
5、表面增强拉曼效应分析技术
(五) 拉曼频移,拉曼光谱与分子较化率的关系
1、拉曼频移:散射光频与激发光频之差,取决于分子振动能级的改变,所以它是特征的,与入射光的波长无关,适应于分子结构的分析
2、拉曼光谱与分子较化率的关系
分子在静电场E中,较化感应偶较矩P为静电场E与较化率的乘积
诱导偶较矩与外电场的强度之比为分子的较化率
分子中两原子距离大时,较化率也大
拉曼散射强度与较化率成正比例