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先进的拉曼光谱仪
来源: | 作者:瑞宇科技 | 发布时间: 3259天前 | 706 次浏览 | 分享到:

拉曼光谱技术在应用中具有红外光谱等不具备的优越性,这是因为:

1)它适于分子骨架的测定,且无需制样。

2)不受水的干扰。拉曼光谱工作在可见光区,用拉曼光谱进行光谱分析时,水是有用的溶剂,而对红外光谱水是差的溶剂。此外,拉曼光谱测量所用的器件和样品池材料可以由玻璃或石英制成,而红外光谱测量需要用盐材料。

3)拉曼光谱使用的激光光源性质使其相当易于探测微量样品,如表面、薄膜、粉末、溶液、气体和许多其他类型的样品。

4)拉曼仪器中用的传感器都是标准的紫外、可见光器件,检测响应得非常快,所以拉曼光谱法可用于研究寿命,并可用于跟踪快速反应的动力学过程。

5)单独一台拉曼光谱仪,就可覆盖整个振动频率范围。而在用傅立叶红外系统时,为了覆盖这个范围就必须改变检测器或光束劈裂器。用传统的红外光谱仪测量必须使用两台以上仪器才能覆盖这一区域。

6)因为谐波和合频带都不是非常强,所以拉曼光谱一般都比红外光谱简单,重叠带很少见到。

7)用拉曼光谱法可观察整个对称振动,而红外光谱做不到。

8)偏振测量给拉曼光谱所得信息增加了一个额外的因素,这对带的认定和结构测定是一个帮助。拉曼光谱技术自身的这些优点使之成为现代光谱分析中重要的一员。

拉曼光谱为研究晶体或分子的结构提供了重要手段,在光谱学中形成了拉曼光谱学的一个分支。

用拉曼散射的方法可迅速定出分子振动的固有频率,并可决定分子的对称性、分子内部的作用力等。但拉曼光谱本身有一定的局限性,比如拉曼散射的强度较弱,对样品进行拉曼散射研究时有强大的荧光及瑞利散射干扰等等。因此它在相当长一段时间里未真正成为一种有实际应用价值的工具,直到激光器的问世,提供了优质高强度单色光,有力推动了拉曼散射的研究及其应用。激光使拉曼光谱获得了新生,因为激光的高强度极大地提高了包含双光子过程的拉曼光谱分辩率和实用性。此外强激光引起的非线性效应导致了新的拉曼散射现象。

为了进一步提高拉曼散射的强度,人们先后发展了傅立叶变换拉曼光谱、时间分辨拉曼光谱等新技术,使光谱仪的效率和灵敏度得到更大的提高。目前拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。随着拉曼光谱学研究的深入,拉曼光谱的应用必将愈来愈广泛。





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