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拉曼光譜儀的原理

發布日期:2023-06-28     瀏覽:1792次

  拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。作為分子光譜領域最為活躍的儀器類別之一,拉曼光譜儀器的應用也越來越光。下面小編,給您介紹一下拉曼光譜分析儀的原理及結構。

  激光拉曼光譜原理

  當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時,稱這種散射稱為瑞利(Rayleigh)散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散射光的頻率也發生了改變,從而不同于激發光(入射光)的頻率,因此稱該散射光為拉曼(Raman)散射。在拉曼散射中,散射光頻率相對入射光頻率減少的,稱之為斯托克斯散射,因此相反的情況,頻率增加的散射,稱為反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射強得多,拉曼光譜儀通常大多測定的是斯托克斯散射,也統稱為拉曼散射。

  斯托克斯線(Stokes):基態分子躍遷到虛能級后不會到原處基態,而落到另一較高能級發射光子,發射的新光子能量hv‘顯然小于入射光子能量hv,△V就是拉曼散射光譜的頻率位移。反斯托克斯線(anti-Stokes):發射光子頻率高于原入射光子頻率。

  拉曼位移(Raman shift):△V即散射光頻率與激發光頻之差。拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的(電子云發生變化)。拉曼位移取決于分子振動能級的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了指定能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。

  以上就是上海如海光電科技有限公司對于拉曼光譜儀的原理的見解,希望對您有所幫助。

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