发布网友 发布时间:2024-09-27 22:24
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热心网友 时间:2024-10-22 16:16
激光拉曼光谱法与红外光谱法都是分子振动和转动能级检测的重要工具,被人们亲切地称为“姊妹谱”。然而,尽管它们在应用上有相似之处,但其理论基础和检测原理却大相径庭。
首先,物质分子持续不断地进行振动,这些振动由多个简正振动模式组合而成。当简正振动导致分子偶极矩发生变化时,它能够吸收特定的红外光,这样的振动被称为红外活性。相比之下,具有拉曼活性的简正振动在振动过程中会改变极化度,当与入射光子相互作用时,会使得散射光子的能量与入射光子有所差异,这个能量差值被称为拉曼位移,它与分子振动的能量级别直接相关。
拉曼位移通常出现在红外光谱的邻近区域,因此尽管两者都涉及到分子的能量转换,但它们关注的光谱区域和涉及的能级转换机制不同。红外光谱主要关注偶极矩变化导致的光吸收,而拉曼光谱则侧重于极化度变化引发的散射光能量变化。因此,选择使用拉曼光谱仪还是红外光谱仪,取决于研究的重点是分子的哪类振动特性。
激光光源的拉曼光谱法。应用激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,与表面增强拉曼效应相结合,便产生了表面增强拉曼光谱。其灵敏度比常规拉曼光谱可提高104~107倍,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的抑制,使分析的信噪比大大提高。拉曼光谱仪与红外光谱仪的检测原理大不相同。