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激光拉曼光谱仪的工作原理

发布日期:2022-08-18    
【摘要】:  激光拉曼光谱仪(LRS)是集激光光谱学、精密机械和微电子系统于一体的综合测量系统。最终的结果是,我们可以得到有频率资源的散射光强分布的谱,在中国有一定的方向发展,有一定的偏振态。

【关键词】: 激光拉曼光谱仪

 

  激光拉曼光谱仪(LRS)是集激光光谱学、精密机械和微电子系统于一体的综合测量系统。最终的结果是,我们可以得到有频率资源的散射光强分布的谱,在中国有一定的方向发展,有一定的偏振态。

  激光拉曼光谱仪是一种无损显微分析方法,无需特殊处理即可测定液体、粉末和固体样品的拉曼光谱。

  拉曼分析可以独立开发和应用,也可以与其他信息技术(如X射线衍射光谱、红外吸收光谱、中子散射等)结合使用,以便于确定不同的离子、分子种类以及物质和文化结构。

  其应用主要是分析各种固体、液体和气体物质的分子组成、结构和相对含量,从而实现物质的识别和表征。


  激光拉曼光谱仪工作原理:

  激光拉曼光谱仪一定波长的电磁波作用于所研究物质的分子,引起分子和相应能级的跃迁,产生活性分子的吸收光谱。使知识分子通过电子工业进行能级跃迁的光谱称为电子技术的吸收利用光谱,其波长位于紫外可见区,故称为紫外可见光谱。

  工业能级转变可以伴随着不同振动能级和转动能级的转变。引起分子振动能级跃迁的谱称为振动谱,振动能级跃迁伴随着转动动能能级跃迁。

  拉曼散射光谱是分子的振动-旋转光谱。远红外光波照射分子时,只会引起分子内转动动能的跃迁,从而获得纯转动光谱。

  拉曼光谱是研究目标化合物知识分子受光照射后的散射、散射光与入射光能级差的关系、化合物的振动信号频率和旋转频率的一种分析教学方法。

  像红外光谱一样,拉曼光谱是一种振动光谱技术。不同的是,前者与分子结构振动时偶极矩的变化有关,而拉曼效应研究是分子水平极化率变化的结果,测得的散射辐射是非金融弹性。
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