拉曼光谱的应用方向
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,其信号来源与分子的振动和转动。拉曼光谱的分析方向有:定性分析:不同的物质具有不同的特征光谱,因此,可以通过光谱进行定性分析。结构分析:对光谱谱带的分析,又是进行物质结构分析的基础。定量分析:根据物质对光谱的吸光度的特点,可以对物质的量有很好的分析能力。
拉曼光谱仪概述
当光与介质发生相互作用时,会产生吸收、反射、透射和发射等多种光学效应和现象。1923年奥地利科学家Srnekal预言了光的非弹性散射现象,1928年印度科学家Raman(拉曼)和Krishnan从实验上观察到此现象。他们在(CC1t)等液体中发现在入射光频率的两端出现对称分布的明锐谱线,这是一种新的二次辐射,拉曼因发现该现象和相关研究成果获得了1930年诺贝尔物理学奖,该现象也被称为拉曼散射。
拉曼散射实验初的装置首先将太阳光通过望远镜聚焦在纯的液体或无尘气体样品上,用另外一个透镜收集样品的散射光,一套光学滤波片的耦合系统可以检测到入射光频率改变的散射光的存在。
便携式拉曼光谱仪主要由以下部分组成
1.激光器:通常采用低功率的激光器,产生出波长为785nm、532nm或1064nm等不同的激光束照射到样品表面。
2.分光镜组件:分光镜组件将激光束引导到样品表面,并收集散射的拉曼光谱信号。
3.光学滤镜:通过光学滤镜来排除来自背景的光信号,并减少混杂的信号干扰。
4.接收装置:接收装置可以使用CCD或CMOS等光电探测器来收集光谱信号,并通过它们来生成拉曼光谱图。
5.软件系统:还配备了数据处理和管理软件,以便对测量数据进行分析和处理。
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