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拉曼光谱的基本原理
拉曼光谱的基本原理:光具有波粒二相性。对于拉曼散射,可用光的粒子性来说明。频率为υ0的单色光入射到介质里会同时发生两种散射过程:一种是频率不变(υ=υ0)的散射,便携式激光拉曼光谱仪公司,称之为“瑞利散射”,便携式激光拉曼光谱仪采购,它是由入射光与散射分子的弹性碰撞引起的;另外两种是频率发生改变(υ=υ0±△υ)的散射,便携式激光拉曼光谱仪价格,它是由入射光与散射分子的非弹性碰撞引起的,聊城便携式激光拉曼光谱仪,频率的变化决定于散射物质的特性,波数变化约为0.1cm-1的散射称为布里渊散射,波数变化大于1cm-1以上的散射被称作拉曼散射,就是“拉曼效应”。
便携式拉曼光谱仪选择
拉曼光谱技术已经取得了长足的进步,便携式系统会将其进一步推向现场、和新的工业应用场景中。拉曼技术所能提供的探测信息的质量,将在很大程度上受到所选硬件的影响;灵敏度、**性和可配置性都是性能的关键,用户应该对这些参数进行仔细评估。同时,更好的易用性和数据可访问性,可以减少拉曼技术在新领域中使用的障碍。寻找专门为拉曼光谱设计和制造产品的供应商,对用户来讲非常重要。
应用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。已应用于生物、及环境分析中痕量物质的检测。共振拉曼光谱是建立在共振拉曼效应基础上的另一种激光拉曼光谱法。共振拉曼效应产生于激发光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104~106倍,有利于低浓度和微量样品的检测。已用于无机、**、生物大分子、离子乃至组成的测定和研究。激光拉曼光谱与傅里叶变换红外光谱相配合,已成为分子结构研究的主要手段。