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激光拉曼光谱分析发展历史
激光拉曼光谱
仪
答:
70年代后
,单色仪、检测器、光学显微镜和计算机等新技术的发展,极大提高了激光拉曼光谱仪的测试性能。作为一种微区无损分析和红外吸收光谱的互补技术,拉曼光谱能迅速判断出宝石中分子振动的固有频率,判断分子的对称性、分子内部作用力的大小及一般分子动力学的性质,为宝石鉴定工作者提供了一种研究宝石中...
激光
共焦
拉曼光谱
仪拉曼散射效应的进展
答:
激光共焦拉曼光谱仪的研究历程中,拉曼散射效应的发现具有里程碑意义
。1928年,印度物理学家C.V.Raman的这一发现为他赢得了1930年的诺贝尔物理学奖。这一时期,由于可见光分光技术和照相感光技术的显著进步,拉曼散射效应在分子结构研究中扮演了关键角色,成为主流研究手段。然而,1940年至1960年间,拉曼光...
拉曼光谱
答:
拉曼光谱是一种散射光谱,是光与物质分子、原子相互作用的一种形式
。从弱到强逆袭的拉曼 虽然拉曼的发现获得诺贝尔奖,在上世纪30、40年代受到广泛重视,也曾是研究分子结构的主要手段,但由于当时拉曼信号太弱,无法满足样品测试的苛刻要求而无法广泛应用。60年代,随着激光光源的发展,特别是大名鼎鼎的表面...
拉曼
效应的研究过程
答:
当光照射到物质上时会发生散射,散射光中除了与激发光波长相同的弹性成分(瑞利散射)外,还有比激发光的波长长的和短的成分,后一现象统称为拉曼效应。由分子振动、固体中的光学声子等元激发与激发光相互作用产生的非弹性散射称为拉曼散射,一般把瑞利散射和拉曼散射合起来所形成的光谱称为
拉曼光谱
。由于拉曼散射非常弱,...
什么是
拉曼
光
答:
拉曼是一种光散射过程 Raman Effect = Light Scattering
激光
能量 - 振动谱能量 = 拉曼散射光能量 (振动谱能量对应分子结构)激光能量 - 拉曼散射光能量 = 振动谱能量 (所得拉曼谱即为分子的指纹)
拉曼光谱
系统常用激光波长拉曼光谱系统组成部分拉曼光谱的优点和特点• Fingerprint for Qualitative identification 指纹...
激光
共焦
拉曼光谱
仪激光共焦拉曼光谱仪
答:
激光
共焦
拉曼光谱
仪是一种强大的
光谱分析
工具,其基本原理是利用入射激光使分子(或晶格)振动并导致散射光频率的变化。通过分析这种变化,即拉曼光谱,科学家可以揭示物质的组分、结构以及其相对含量,因此被誉为分子探针技术。这种技术诞生于1960年代,采用激光作为光源,显著增强了拉曼信号的强度,扩展了其...
拉曼光谱
能
分析
出什么
答:
拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。
拉曼光谱分析
法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。现象介绍 拉曼散射的光谱。1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子...
激光拉曼光谱
仪
答:
激光拉曼光谱
仪:揭示分子世界的隐形语言 激光拉曼光谱仪,如同分子世界的解码器,其原理源于印度科学家C.V.拉曼的卓越发现。拉曼效应揭示了当光线与物质相互作用时,光的频率发生微小变化,这些变化与分子的内部振动和转动密切相关。每个分子都有自己独特的拉曼峰,犹如指纹般独一无二,可用于定性
分析
和结构...
光谱
如何和波长扯上关系呢?红色波长最长如何理解呢?
答:
当光照射到物质上时,会发生非弹性散射,在散射光中除有与激发光波长相同的弹性成分(瑞利散射)外,还有比激发光波长长的和短的成分,后一现象统称为拉曼效应。这种现象于1928年由印度科学家拉曼所发现,因此这种产生新波长的光的散射被称为拉曼散射,所产生的光谱被称为
拉曼光谱
或拉曼散射光谱。 按产生本质 按产生本质...
分析
化学的
发展
答:
早期拉曼光谱的信号太弱,使用困难,直至用
激光
作为单色光源后,才促进其在分析化学中的应用。拉曼光谱
发展
到现今已有采用傅立叶变换技术的FT-Raman光谱分析技术,共聚焦显微
拉曼光谱分析
技术,表面增强拉曼效应分析技术等,在生物医学分析、 文物分析、宝石鉴定、矿物分析等领域有重要的作用。 1672年,I.牛顿在暗室中用棱镜...
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