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紫外拉曼与共振拉曼原理

荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波 紫外拉曼光谱技术的另一个突出特点是,拉曼信号可以通过共振拉曼信号得到增强。共振拉曼效应可以从拉曼散射截面公式得到解释:根据Kramers-Heisenberg-Dirac散射公式: 在公式(1)中,ωri是初始态i到激发态r的能量差频率,ωL是入射激光频率。当激发光源频率靠近电子吸收带时,项分母趋近于零,因而其散射截面异常增大,导致某些特定的拉曼散射强度增加104~106倍。共振拉曼光谱的谱峰强度随着激发线的不同而呈现出与普通拉曼不同的变化。 将紫外共振拉曼用于表征多组份体系时,可以选择性的激发某些组分相应的信息,从而......阅读全文

紫外拉曼与共振拉曼原理

  荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波

紫外拉曼与共振拉曼原理

荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波  紫外

紫外拉曼与共振拉曼原理

荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300nm-700nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区

共振拉曼光谱的缺点

  需要连续可调的激光器,以满足不同样品在不同区域的吸收。

共振拉曼光谱的特点

  a,基频的强度可以达到瑞利线的强度。  b,泛频和合频的强度有时大于或等于基频的强度。  c,通过改变激发频率,使之仅与样品中某一物质发生共振,从而选择性的研究某一物质。  和普通拉曼相比,其散射时间短,一般为10-12~10-5S。

拉曼物理学原理和拉曼贡献

物理学原理拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,恩拉曼光谱和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state)

一文了解紫外拉曼和拉曼光谱区别

  是否叫“紫外拉曼”关键要看光源,一般都是325的光源,在紫外区

拉曼课堂小知识(一)拉曼光谱的原理

1.拉曼光谱的原理是什么?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, 统称为拉曼效应。当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来

共振拉曼光谱的优缺点

1、共振拉曼光谱的优点:(1)基频的强度可以达到瑞利线的强度。(2)泛频和合频的强度有时大于或等于基频的强度。(3)通过改变激发频率,使之仅与样品中某一物质发生共振,从而选择性的研究某一物质。(4)和普通拉曼相比,其散射时间短,一般为10-12~10-5S。 2、共振拉曼光谱的缺点:需要连续可调的激

拉曼图谱的原理

拉曼(Raman)光谱作为现代物质分子结构研究的重要方法之一,被广泛应用于物质微结构的研究,其主要是通过拉曼位移(拉曼振动频率) Δv来确定物质的结构。它提供的结构信息是关于分子内部各种简正振动频率及有关振动能级的情况,从而可以用来鉴定分子中存在的官能团,进而进行分子结构的识别。拉曼位移就是分子振动