浅析拉曼光谱仪的工作原理及特点
时间:2022-01-11 阅读:3026
工作原理:
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^~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。
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。
拉曼光谱仪性能特点:
1.共焦显微拉曼光学系统
2.0.8um的影像分辨率
3.Czerny-Turner对称式结构单色仪
4.实时非侵入与非破坏性检测
5.无须或极少准备样品
6.无消耗性化学废弃物
7.高分辨率
8.工作波数范围大,可探测波长可达538.9nm