手持式拉曼光谱厂家-「在线咨询」
拉曼光谱在材料科学中是物质结构研究的有力工具,在相组成界面、晶界等课题中可以做很多工作。包括:
1薄膜结构材料拉曼研究:拉曼光谱已成cvd化学气相沉积法制备薄膜的检测和鉴定手段。拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非晶硅、氢化非晶硅、金刚石、类金刚石等层状薄膜的结构。
2超晶格材料研究:可通过测量超晶格中的应变层的拉曼频移计算出应变层的应力,根据拉曼峰的对称性,知道晶格的完整性。
3半导体材料研究:拉曼光谱可测出经离子注入后的半导体损伤分布,可测出半磁半导体的组分,外延层的,外延层混品的组分载流子浓度。
4耐高温材料的相结构拉曼研究。
5全碳分子的拉曼研究。
6纳米材料的量的子尺寸效应研究。
食品安全被视为一个性的难题,事关-。近年来,苏丹红等食品安全问题频发,---影响了我国食品业的发展。常规的实验室食品安全检测方法由于数量少、成本高、检测周期长,无法满足现场快速检测的需求,发展快速、准确的不法添加物检测技术已成为当前的---研究方向。拉曼光谱法作为一种快速、无损、安全的检测技术,具有快速正确、重现性好、样品前处理简单、紧凑便携、适用广泛等特点,结合表面拉曼增强试剂和简易的样品前处理设备,能够简单地检测食品中的法/不-添加剂、-残留、掺假有害物、有毒化学品等项目的检测。拉曼光谱仪是一款功能---的拉曼光谱仪,具有100种sers库,3000种常量物质库,可快速准确的检测出日常食物中的不法添加,化学添加和掺杂物质。该仪器基于激光拉曼指纹光谱分析技术和网络数据核查技术,结合增强试剂和前处理设备,可以在几分钟快速实现食品安全的快速检测。
拉曼光谱即拉曼散射光谱,这种散射不包括能级间的直接跃迁。处于振动基态的分子,吸收了进射光子的能量,跃迁到一个假设的激发态,这激发态事实上并不存在于散射物质的分子中。 拉曼光谱是一种阶数更高的光子——分子相互作用,要比红外吸收光谱的强度弱很多。但是由于它产生的机理是电四极矩或者磁偶极矩跃迁,并不需要分子本身带有极性,因此---适合那些没有极性的对称分子的检测。拉曼光谱技术的---性:提供快速、简单、可重复、且更重要的是无损伤的定性定量分析,它无需样品准备,样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量。目前拉曼光谱分析技术已广泛应用于物质的鉴定,分子结构的研究谱线特征。 拉曼效应是指照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射.弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分.非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分。 拉曼散射光谱具有以下明显的特征: a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,只和样品的振动转动能级有关; b.在以波数为变量的拉曼光谱图上,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧,这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振动的能量。 c.一般情况下,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。
拉曼光谱raman spectra,是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家c.v.拉曼raman所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。
拉曼散射的光谱。1928年c.v.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射,同年稍后在苏联和法国也被观察到。在透明介质的散射光谱中,频率与入射光频率υ0相同的成分称为瑞利散射;频率对称分布在υ0两侧的谱线或谱带υ0±υ1即为拉曼光谱,其中频率较小的成分υ0-υ1又称为斯托克斯线,频率较大的成分υ0+υ1又称为反斯托克斯线。靠近瑞利散射线两侧的谱线称为小拉曼光谱;远离瑞利线的两侧出现的谱线称为大拉曼光谱。瑞利散射线的强度只有入射光强度的10-3,拉曼光谱强度大约只有瑞利线的10-3。小拉曼光谱与分子的转动能级有关,大拉曼光谱与分子振动-转动能级有关。拉曼光谱的理论解释是,入射光子与分子发生非弹性散射,分子吸收频率为υ0的光子,发射υ0-υ1的光子,同时分子从低能态跃迁到高能态斯托克斯线;分子吸收频率为υ0的光子,发射υ0+υ1的光子,同时分子从高能态跃迁到低能态反斯托克斯线。分子能级的跃迁仅涉及转动能级,发射的是小拉曼光谱;涉及到振动-转动能级,发射的是大拉曼光谱。与分子红外光谱不同,极性分子和非极性分子都能产生拉曼光谱。激光器的问世,提供了高强度单色光,有力推动了拉曼散射的研究及其应用。拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。
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