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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。
1.拉曼效应 光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, 统称为拉曼。通俗一点说就是一束光照到某个物体上,会反射与原波长相同和不同的两种光,相同的叫瑞利散射,不同的就叫拉曼散射。拉曼散射又分为两种,一种波长比原来的小叫斯托克斯拉曼,还有一种比原来的波长大叫反斯托克斯线。
这些谱线一般被认为是---。宇宙中的高能粒子辐照在ccd探测器上会导---子的产生进而被相机解释为光的信号。---在时间和产生的光谱位移上完全是随机的,它们有很大的强度、类似发射谱线、半高宽较小(<1.5m-1)。为确认---的存在,你可马上重新扫描光谱会发现峰的消失。如果谱线依然存在,则很有可能是室内光线的干扰,可参见q3问题的解答。
---随着扫描---时间的增加出现的概率会增加,因此当你长时间扫描一个光谱时,必须避免---在光谱中的出现,这可以通过软件中---去除能完成。这是一些软件中包含的实验设置功能,当使用时,将在同一样品位置扫描三次相当于积分三次,软件将比较这三次扫描获得的光谱并去除没有在所有光谱中出现的尖锐峰。
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