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激光拉曼光谱实验结论
为什么
拉曼光谱
的振动峰峰位与激发
激光
的波长无关?
答:
振动激发后的分子会发出散射光,即拉曼光。
拉曼光谱
中所观察到的振动峰和激发光的波长无关是因为激发光本身并没有直接参与分子的振动,只是做为激发分子振动的工具。总之,拉曼光谱是一种通过测量分子振动引起的光散射来研究分子固有振动的技术,因此拉曼光谱中观察到的振动峰峰位与激发
激光
的波长无关。
激光拉曼光谱
仪
答:
固体或粉末样品通常需置于载玻片上,表面需平整以确保精确成像。
实验
室设备如Renishaw Invia,配备了这两种
激光
光源,适用于固体和粉末样品的非破坏性分析,甚至可实现点、线、面的拉曼成像。
拉曼光谱
的17个关键问题,解答了它的全貌。从基本原理到实际应用,它不仅能测定分子振动,还提供无损伤的定性和定量...
激光拉曼光谱
法简介
答:
激光拉曼光谱
法,其拼音为"jiguanglamanguangpufa",英文名为laser Raman spectrometry,是一种强大的分析工具,广泛应用于生物、药物以及环境领域,尤其在痕量物质的检测中展现出显著优势。共振拉曼光谱作为激光拉曼光谱的一种变体,基于共振拉曼效应。当激发光的频率与待测分子的特定电子吸收峰相匹配时,某些...
激光拉曼光谱
(LRS)的基本原理是什么
答:
拉曼光谱
通常采用
激光
作为单色光源,将样品分子激发到某一虚态,随后受激分子弛豫跃迁到一个与基态不同的振动能级,此时,散射辐射的频率将与入射频率不同。这种频率变化与基态和终态的振动能级差相当。这种“非弹性散射”光就称之为拉曼散射。频率不变的散射称为弹性散射,即所谓瑞利散射。如果产生的拉曼...
激光拉曼光谱
的原理
答:
在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有一些列对称分布着若干条很弱的与入射光频率发生位移的拉曼谱线,这种现象称为拉曼效应。由于拉曼谱线的数目,位移的大小,谱线的长度直接与试样分子振动或转动能及有关,因此,与红外吸收光谱类似。对
拉曼光谱
的研究,也可以得到有关分子振动...
激光拉曼光谱
在有机显微组分研究中的初步应用
答:
摘要 由于
激光拉曼光谱
能对碳物质的结构有序程度进行研究,并且能够评价碳物质中存在的结构缺陷,因此可从分子水平上研究认识有机显微组分的性质。而煤岩显微组分分析一直以人工测试为主,受人为因素影响较大,不同研究者往往因其对煤岩显微成分的结构、形态、颜色的辨别能力不完全相同,对煤岩显微组分分析的结果也有所差...
什么影响了
拉曼光谱
仪测量的结果?
答:
影响因素 1)振动基团的拉曼活性。有的基团的振动只有红外活性或拉曼活性很弱,这时基团含量再高,在
拉曼光谱
也只会表现出弱峰。2)振动基团的含量 3)所用激发光的波长和功率 4)样品的照射点,对不均匀的样品,不同的照射点相对强度和绝对强度都可能不同。4)
激光
照射样品的方式,如背照射或90度...
激光拉曼光谱
法的介绍
答:
激光
光源的
拉曼光谱
法。应用激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,与表面增强拉曼效应相结合,便产生了表面增强拉曼光谱。其灵敏度比常规拉曼光谱可提高104~107倍,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的抑制,使分析的信噪比大大提高。拉曼光谱仪与红外光谱仪的检测原理大不相同。
激光拉曼光谱
法主要用途
答:
激光拉曼光谱
法是一种强大的分析工具,广泛应用于各种类型的样品研究,包括固态、液态和气态的有机或无机物质。它特别适用于非破坏性地鉴定岩石矿物的组成,以及矿物固液气相包裹体的特性。在宝玉石、高聚物和无机非金属材料等领域,它也发挥着关键作用。拉曼光谱法的原理独特,基于拉曼散射现象。尽管散射谱线...
激光拉曼光谱
的原理
答:
引起分子电子能级跃迁的
光谱
称电子吸收光谱,其波长位于紫外~可见光区,故称紫外-可见光谱。电子能级跃迁的同时伴有振动能级和转动能级的跃迁。引起分子振动能级跃迁的光谱称振动光谱,振动能级跃迁的同时伴有转动能级的跃迁。
拉曼
散射光谱是分子的振动-转动光谱。用远红外光波照射分子时,只会引起分子中转动...
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