





a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,只和样品的振动转动能级有关;
b.在以波数为变量的拉曼光谱图上,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧, 这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振动量的子的能量。
c.一般情况下,手持拉曼报价,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。
与分析偶极矩变化情况的ftir光谱不同,拉曼分析的是分子键极化性的变化情况。 光与分子的相互作用会导---子云形变。 这种形变称作极化度变化。 分子键具有特定的能量迁跃,在此期间极化度会发生变化,从而产生拉曼活性。 例如,吉林拉曼报价,含有同核原子之间键(例如:碳-碳、硫-硫与氮-氮键)的分子会在光子与其相互作用时,造成极化性发生变化。 这些是产生拉曼活性光谱带的化学键示例,然而在ftir中不能或者很难看到这些。
由于拉曼效应本身比较弱,因此必须对拉曼光谱仪的光学组件进行---匹配与优化。 此外,由于在使用较短波长辐射时有机分子更容易发出荧光,因此通常使用较长波长单色激发源,例如:产生785 nm光的固态激光二极管。
拉曼光谱仪的原理非常简单,当光打到样品上时候,手持式拉曼报价,样品分子会使入射光发生散射。大部分散射的光频率没变,有毒有害拉曼报价,我们这种散射称为瑞利散射,部分散射光的频率变了,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。 不同的拉曼光谱仪组成及结构会有些细微的不同,但一般都是由激光光源、样品装置、滤光器、单色器(或干涉仪)和检测器等组成。 1、 激发光源: 常用的有ar离子激光器,kr离子激光器,he-ne激光器,nd-yag激光器,二极管激光器等。拉曼激发光源波长:325nm(uv),488nm(蓝绿),514nm(绿),633nm(红),785nm(红),1064nm(ir)。 2、 样品装置: 样品放置方式,包括直接的光学界面,显微镜,光纤维探针和样品。 3、 滤光器: 激光波长的散射光(瑞利光)要比拉曼信号强几个数量级,必须在进入检测器前滤除,另外,为防止样品不被外辐射源照射,需要设置适宜的滤波器或者物理屏障。 4、 单色器和迈克尔逊干涉仪: 有单光栅、双光栅或三光栅,一般使用平面全息光栅干涉器一般与ftir上使用的相同,为多层镀硅的caf2或镀fe2o3的caf2分束器。也有用石英分束器及扩展范围的kbr分束器。 5、 检测器: 传统的采用光电倍增管,目前多采用ccd探测器,ftraman常用的检测器为ge或ingaas检测器。
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