拉曼光谱 (Raman spectroscopy)

拉曼光谱 (Raman spectroscopy)

什么是拉曼光谱?

拉曼光谱属于振动光谱的范畴。这意味着它通过化学方法分析样品,利用光来创造(激发)分子振动,然后解释这种相互作用。

它是基于当物质被光照射时发生的光的非弹性散射。由于波长的变化与照射光的波长相比非常小,所以使用单色光光源时最容易观察到波长的变化。

在这种(单色光)与样品发生相互作用后,其中非常小的一部分改变了波长。这就是所谓的变化,拉曼效应。我们现在可以收集光,并利用它来获取样本的信息。

拉曼效应

为了更好地理解,重要的是要知道,当光子(光)“撞击”物质时,大部分散射光在其波长上保持不变。

例如,如果你用绿色激光笔指着一堵墙,你总会看到一个绿色的点。散射光的颜色明显相同,这种现象称为瑞利散射。

然而,也可以发生非弹性散射过程,然后导致发射不同波长的光。这通常与分子振动有关。这种散射现象被称为拉曼效应,由阿道夫·斯迈卡尔在1923年预测,C.V.拉曼在1930年发现。

利用光谱中的拉曼效应

发现和理解拉曼效应为一种新的光谱学打开了大门。然而,由于单色光的使用发挥了重要作用,直到激光的发现,拉曼光谱学才真正起飞。因此,用激光照射样品,用光谱仪(色散或FT技术)分析一些散射光。最后,我们得到了一个拉曼光谱,显示了我们所研究的材料的特征信号或“波段”。

拉曼光谱仪是如何工作的?

令人惊讶的是,建造拉曼光谱仪其实很简单!

为了获得拉曼光谱,你只需要将激光聚焦到你想要研究的样本上。然而,该样品在用于激发的激光下不能显示荧光。如果是这样的话,荧光将覆盖大部分的拉曼效应,因为相比之下它是如此微弱。

激光照射完样品后,散射光通过一个滤光片(以去除激发激光发出的任何光)。然后将其定向到光栅上,光栅像棱镜一样根据波长分布非弹性部分。最后,这些光线被导向CCD传感器,然后根据强度输出光谱。

拉曼光谱是什么样的?

这是二甲基硅氧烷样品(蓝色)的拉曼光谱,与光谱库中的参考物比较。

在开头我们提到拉曼光谱包含某些“波段”或信号。它们对于某些官能团是独特的,通常对于物质也是如此。它们不仅提供了有关物质化学成分的信息,还提供了关于结晶度、多态性或压力和温度变化的信息。

拉曼光谱是材料研究、新药物开发以及任何需要纳米级化学微量分析的领域的有力工具,拉曼可以分析0.5 μ m (500 nm)以下的样品。

关于拉曼显微镜

通常,用于拉曼光谱的激光在可见范围内,这意味着它可以自由地通过用于取样玻片或显微镜镜头的玻璃。因此,将拉曼光谱仪集成到标准显微镜的光学系统中是相当可行的。

事实上,通常显微镜比经典的台式拉曼光谱仪更受青睐,因为它提供了“点和拍摄”的方法,不需要很多额外的样品制备。样品(如石墨烯纤维)置于物镜下,用显微镜瞄准并直接分析。

简单地说,拉曼显微镜是用于进行拉曼光谱的基于激光的显微设备。

拉曼光谱是基于光与物质化学键的相互作用。这产生了关于化学结构、多态性、结晶度和分子动力学的详细信息。

拉曼光谱提供了什么信息?

拉曼光谱就像化学指纹,可以清晰地识别分子或材料。就像人类的指纹一样,它可以与参考库进行比对,从而非常快速地识别材料或将其与其他材料区分开来。这样的拉曼光谱库通常包含数百个光谱,将样品的光谱与这些光谱进行比较以确定分析物。

  • 化学成分及性质
  • 结晶度和多态性
  • 污染和缺陷
  • 热暴露和机械暴露

有样品要求吗?

拉曼是一种通用的表征技术,因此对无机和有机材料都适用。然而,由于它是基于相当弱的拉曼效应,其他光谱效应和某些材料特性可能会严重干扰。在样品荧光的情况下,样品不会产生很好的拉曼光谱。然而,转换到近红外(NIR)激光器和FT-Raman技术是一个可行的解决方案。另一个更重要的问题是强吸收(如黑色)样品,例如填充碳的聚合物。

得到拉曼光谱需要多少时间?

拉曼测量所需的时间取决于几个因素,如所需的光谱质量、样品性质,当然还有所用的拉曼光谱仪。通常,在几秒钟内就可以获得高质量的拉曼光谱。

拉曼光谱有哪些应用?

拉曼光谱可以用于需要非破坏性(显微)化学分析和成像的所有领域。它提供定性和定量分析问题的答案。通常,拉曼光谱易于使用,能快速提供表征样品化学组成和结构的关键信息。基本上,样品是固态、液态还是气态都无关紧要。

以下是拉曼光谱的一些应用:

  • 药品
  • 地质学和矿物学
  • 半导体
  • 材料研究
  • 医疗保健
郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
(0)
用户投稿
上一篇 2022年8月15日
下一篇 2022年8月15日

相关推荐

  • ATO-WO3纳米流体在温室农业太阳能中的全光谱高效利用

    论文信息: Yuan, Y., Fang, H., Wu, G., Yang, Q., Ma, Q., Ji, Y., Cheng, R., Zhang, Y., Tong, Y.…

    2022年7月4日
  • 5G黄金桃花双环耳钉耳吊:佩戴黄金耳饰有什么需要注意的?

    5G黄金桃花双环耳钉耳吊是比较软的一种装饰品,所以我想大家都知道它容易变形。 随着年龄的增长体重会变重的人也有,特别是孕妇在怀孕后全身会肿。这个时候取下5G黄金桃花双环耳钉耳吊,不…

    2022年8月12日
  • 强观察|“句芒号”上天 太空“碳汇王者”有多牛?

    来源:人民网-强国论坛 原创稿 人民网北京8月8日电 (张桂贵、方经纶)8月4日11时08分,我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙遥四十运载火箭,成功将陆地生态系统碳监测卫星“句芒…

    2022年8月17日
  • 锂电行业未来的发展方向是什么?以后的能源会被什么东西取代?

    从技术路线来看,锂电池的技术路线当然是继续提升电池密度和快充技术,目前仍有比较大的发展空间。 举个例子,目前国内新能源补贴政策最高一档是160Wh/kg。2018年特斯拉宣布与松下…

    2022年4月3日
  • 国产激光雷达,轮式移动机器人的“裸眼3D”

    汽车自动驾驶技术的出现,让“上车即睡下车到达”不再是公共交通或是科幻电影的专利,虽然此前特斯拉等品牌的自动驾驶汽车带来的体验并不美好,但并不能阻挡汽车智能自动驾驶的探索脚步,我国国…

    2022年7月4日
  • 粒子物理学中死锥效应的首次直接观测

    帕顿淋浴中的魅力夸克(c)通过以胶子(g)的形式发射辐射而失去能量。淋浴在夸克周围显示一个被抑制辐射的死锥,其角度小于夸克质量(m)和能量(E)的比率。在淋浴的每个阶段,能量都会减…

    2022年8月14日
  • 在大屏面前,一切都不重要了!TCL 98英寸T7E 真高刷电视体验

    大家好,我是太空橘子。 相信有不少年轻人和我一样,在装修属于自己的房子,总会有一个影院梦,在家躺在沙发上悠闲的看着电影,或者玩着主机游戏。 我也是这样,装修的时候特地给书房留了一面…

    2022年6月19日
  • 真正的两院院士是怎么样的?

    写在前面 除了大家所熟知的袁隆平院士、钟南山院士等,中国还有一大批默默无闻、为国奉献的院士们。 鲁迅先生说:“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身…

    2022年6月16日
  • 《中国大百科全书(第2版)》读书笔记6863-次声学

    次声学 infrasonics 研究次声波的产生、传播、监测、识别、定位等及次声波的生物效应的学科声学的一个分支,为20世纪50年代以来迅速发展的研究领域之一。 1.发展简史 早在…

    2022年8月21日
  • 你知道碳的“七十二变”吗?

    在100多种化学元素中,变化最多的当属碳元素。那么碳元素是怎么产生的呢?碳元素的产生与恒星核聚变有关,随着恒星的进化,恒星核内氢经过核聚变转化为氦,恒星在重力的作用下开始向内塌陷,…

    2022年7月1日

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息