【摘要】 拉曼光谱具有若干优点。 由于拉曼光谱仪在可视区内使用激光,因此可使用柔性硅光纤电缆激发样品和收集散射辐射,必要时这些电缆可以很长。
拉曼光谱的优点
拉曼光谱具有若干优点。 由于拉曼光谱仪在可视区内使用激光,因此可使用柔性硅光纤电缆激发样品和收集散射辐射,必要时这些电缆可以很长。由于使用的是可见光,因此可使用玻璃或石英盛放样品。 在研究化学反应时,这意味着可将拉曼探头插入反应中,或者可通过外部反应样品循环或流通池等内部的窗口收集拉曼光谱。后面提到的这种方法可消除污染样品流的可能性。 将石英或高级别蓝宝石用作窗口材料意味着可使用高压池获取催化反应的拉曼光谱。 在研究催化剂时,采用在线拉曼光谱技术对于研究催化表面的原位实时反应十分有用。拉曼光谱的另一优点是羟基键不具有拉曼活性,这使得拉曼光谱可直接在水介质中使用。 拉曼光谱被认为具有无损性,尽管有些样品可能会受到激光辐射的影响。 选择这种方法时需要考虑的一个因素是特定样品的荧光性。拉曼散射是一种弱现象,荧光有可能抑制信号,导致难以采集质量数据。 可通过使用较长波长激光源缓解这一问题。
在反应分析方面,拉曼光谱对于许多官能团敏感,但是在获得分子主链信息时表现出色,提供其独特的分子指纹信息。由于拉曼光谱采用键极化性并且具有测量较低频率的潜力,因此对于晶格振动敏感,可为用户提供FTIR难以获取的多晶型信息。这使得拉曼光谱可非常有效地用于研究结晶和其他复杂过程。
拉曼光谱的特征
1. 对不同物质Raman 位移不同;
2.对同一物质Δν与入射光频率无关;是表征分子振-转能级的特征物理量;是定性与结构分析的依据;
3.拉曼线对称地发布在瑞利线两侧,长波一侧为斯托克斯线,短波一侧为反斯托克斯线;
4.斯托克斯线强度比反斯托克斯线强;
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