抗熒光干擾拉曼光譜儀應用于分子結構定性分析
閱讀:378 發布時間:2022-10-25
抗熒光干擾拉曼光譜儀的應用非常廣泛,在物理、化學、材料等很多領域均有應用。隨著拉曼技術的不斷發展,相信以后的應用會更加普遍。本文主要跟大家介紹一下拉曼光譜儀的基本原理和組成。
抗熒光干擾拉曼光譜儀的原理非常簡單,當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,部分散射光的頻率變了,稱為拉曼散射。散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。
散射光相對于入射光頻率位移與散射光強度形成的光譜稱為拉曼光譜。拉曼光譜儀一般由光源、外光路、色散系統、及信息處理與顯示系統五部分組成。拉曼譜線的數目、拉曼位移、和譜線強度等參量提供了被散射分子及晶體結構的有關信息,能夠揭示原子的空間排列和相互作用。
大部分光只是改變方向發生散射,而光的頻率仍與激發光的頻率(即V0)相同,這種散射稱為瑞利散射,大約占據99%左右;約占總散射光強度的10E-6~10E-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,稱為拉曼散射。
拉曼散射中頻率減少的,即V1V0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,拉曼光譜儀通常測定的大多是斯托克斯散射,也統稱為拉曼散射。
拉曼光譜可以作為分子結構定性分析。激光入射到樣品,產生散射光:散射光為彈性散射,頻率不發生改變為瑞麗散射;散射光為非彈性散射,頻率發生改變為拉曼散射。