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3分钟带你认识便携式拉曼光谱仪的工作原理
发布时间:
2023-07-24 14:44
来源:
便携式拉曼光谱仪主要用于科研院所、高校理化实验室、生物和医学领域等光学方面研究材料成分的测定和确认;它可以应用于石油产品的快速分类和定性定量分析;地质勘探现场分析与研究。
便携式拉曼光谱仪以其结构简单、操作简单、测量快速、准确、波数测量能力低而著称;采用共焦光路设计以获得更高的分辨率。样品表面可用于微米级的微区检测,也可用于显微图像测量。仪器变成了一个可移动的小型实验室。
便携式拉曼光谱仪的工作原理:
当频率为v0的单色光照射在样品上时,分子可以散射入射光。大多数光只是改变方向并散射,而光的频率仍然与激发光的频率相同。这种散射称为瑞利散射;散射占总散射光强度的10-6~10-10,不仅改变了光的传播方向,还改变了散射光的频率,这与激发光的频率不同,称为拉曼散射。在拉曼散射中,频率降低的散射称为斯托克斯散射,频率增加的散射称称为反斯托克斯散射。斯托克斯散射通常比反斯托克斯散射强得多。拉曼光谱仪通常测量斯托克斯散射,也称为拉曼散射。
散射光和入射光之间的频率差v称为拉曼位移。拉曼位移与入射光频率无关,但仅与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由分子极化率的变化引起的。拉曼位移取决于分子振动能量和具有不同化学键或基团的分子振动的变化,ΔE反映了特定能级的变化,因此相应的拉曼位移也是特征性的。这是拉曼光谱定性分析分子结构的基础。
便携式拉曼光谱仪