邯郸布鲁克激光拉曼原理-「多图」
当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变光的传播方向,从而发生散射,而穿过分子的透射光的频率,仍与入射光的频率相同,这时,称这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光,它约占总散射光强度的 10-6~10-10,该散射光不仅传播方向发生了改变,而且该散射光的频率也发生了改变,从而不同于激发光入射光的频率,因此称该散射光为拉曼散射。在拉曼散射中,散射光频率相对入射光频率减少的,称之为斯托克斯散射,因此相反的情况,频率增加的散射,称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常大多测定的是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。散射光与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,它只与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由于分子极化率的改变而产生的电子云发生变化。拉曼位移取决于分子振动能级的变化,不同化学键或基团有特征的分子振动,δe反映了特定能级的变化,因此与之对应的拉曼位移也是特征的。这是拉曼光谱可以作为分子结构定性分析的依据。
各种-因所含化学成分的不同而反映出拉曼光谱的差异,拉曼光谱在-研究中的应用包括:
1-化学成分分析
薄层色谱(tlc)能对-进行有效分离但无法获得各组份化合物的结构信息,而表面增强拉曼光谱(sers)具有峰形窄、灵敏度高、选择性好的优点,可对-化学成分进行高灵敏度的检测。利用tlc的分离技术和sers的指纹性鉴定结合,是一种在tlc原位分析-成分的新方法。
2-的无损鉴别
由于拉曼光谱分析,无需破坏样品,因此能对-样品进行无损鉴别,这对名贵中-的研究-重要。
3-的稳定性研究
利用拉曼光谱动态--的变质过程,这对-的稳定性预测、监控药材的具有直接的指导作用。
4中药的优化
对于-和-这一复杂的混合物体系,不需任何成分分离提取直接与-和细胞作用,利用拉曼光谱无损采集-和细胞的光谱图,观察-和细胞的损伤程度,研究其药理作用,并进行中药材和方剂的优化研究。
当你测试的样品是液态、粉末或体积非常大时怎么办?
液体样品可采用毛细管或液体池或直接将液体滴在载玻片上进行测试,粉末样品可取少许放置在载玻片上进行测试,固体大样品可由仪器公司提供的大样品台进行测试。
当你的样品需要在不同高压下测试怎么办?
可向仪器公司购置或在国内相关单位订制一套拉曼高压样品测试池来对你的样品进行高压测试。
当你想进行偏振拉曼测量时该怎么办?
应配置一套偏振片和半波片进行测试,偏振拉曼可帮助你对分子振动的对称性进行检测。
为什么将测试样品放置不同取向时得到的拉曼谱图不相同?
这是因为入射激光照射在样品表面不同晶面取向上引起的。采用四分之-片对激光进行扰偏可帮助去除方向效应。一般可向仪器公司或其它提供光学元件的公司购买四分之-片。
拉曼是一种光散射技术。激光光源的高强度入射光被分子散射时,大多数散射光与入射激光具有相同的波长(颜色),不能提供有用的信息,这种散射称为瑞利散射。然而,还有一部分(大约1/109)散射光的波长(颜色)与入射光不同,其波长的改变由测试样品(所谓散射物质)的化学结构所决定,这部分散射光称为拉曼散射。
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