拉曼光譜儀的工作(zuò)原理(lǐ)是什麽呢
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拉曼光譜儀以其結構簡單、操作(zuò)簡便、測量快速高(gāo)效準确,以低(dī)波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得(de)更高(gāo)分辨率,可(kě)對樣品表面進行(xíng)um級的微區(qū)檢測,也可(kě)用此進行(xíng)顯微影(yǐng)像測量。主要就是通(tōng)過拉曼位移來(lái)确定物質的分子結構,針對固體(tǐ)、液體(tǐ)、氣體(tǐ)、有(yǒu)機物、高(gāo)分子等樣品均可(kě)以進行(xíng)定量定性分析。
下面讓我們來(lái)了解一下拉曼光譜儀的工作(zuò)原理(lǐ)吧(ba)
當一束頻率為(wèi)v0的單色光照射到樣品上(shàng)後,分子可(kě)以使入射光發生(shēng)散射。大(dà)部分光隻是改變方向發生(shēng)散射,而光的頻率仍與激發光的頻率相同,這種散射稱為(wèi)瑞利散射;約占總散射光強度的10-6~10-10的散射,不僅改變了光的傳播方向,而且散射光的頻率也改變了,不同于激發光的頻率,稱為(wèi)拉曼散射。
拉曼散射中頻率減少(shǎo)的稱為(wèi)斯托克斯散射,頻率增加的散射稱為(wèi)反斯托克斯散射,斯托克斯散射通(tōng)常要比反斯托克斯散射強得(de)多(duō),通(tōng)常測定的大(dà)多(duō)是斯托克斯散射,也統稱為(wèi)拉曼散射。
散射光與入射光之間(jiān)的頻率差v稱為(wèi)拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它隻與散射分子本身的結構有(yǒu)關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而産生(shēng)的。
拉曼位移取決于分子振動能及的變化,不同化學鍵或基團有(yǒu)特征的分子振動,ΔE反映了能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可(kě)以作(zuò)為(wèi)分子結構定性分析的依據。