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便攜式拉曼光譜儀的主要原理一起了解下

更新時間:2023-12-13      點擊次數:596
  便攜式拉曼光譜儀是一種光譜分析儀器,主要用于快速、準確地檢測物質的結構和組成。它利用拉曼散射原理,通過激光激發樣品,產生拉曼散射光,再對散射光的頻率和強度進行分析,從而得到樣品的分子結構和化學組成信息。
 
  便攜式拉曼光譜儀具有體積小、重量輕、操作簡便、攜帶方便等特點,可以廣泛應用于多個領域。例如,在食品安全領域,它可以用于檢測食品中的添加劑、農藥殘留、重金屬等有害物質;在環境監測領域,它可以用于檢測水體中的污染物、空氣中的有害氣體等;在醫療領域,它可以用于快速診斷疾病、藥物代謝等方面的研究。
 
  工作原理
 
  當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變方向發生散射,而光的頻率仍與激發光的頻率相同,這種散射稱為瑞利散射;約占總散射光強度的 10-6~10-10的散射,不僅改變了光的傳播方向,而且散射光的頻率也改變了,不同于激發光的頻率,稱為拉曼散射。拉曼散射中頻率減少的稱為斯托克斯散射,頻率增加的散射稱為反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射好一些,拉曼光譜儀通常測定的大多是斯托克斯散射,也統稱為拉曼散射。
 
  散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的。拉曼位移取決于分子振動能及的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了指*能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。
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