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3分鐘帶你認識便攜式拉曼光譜儀的工作原理
  • 發(fā)布日期:2022-10-25      瀏覽次數:1495
    •   便攜式拉曼光譜儀主要用于科研院所新產品、高校理化實驗室、生物和醫(yī)學領域等光學方面研究材料成分的測定和確認搶抓機遇;它可以應用于石油產品的快速分類和定性定量分析占;地質勘探現場分析與研究高質量。
       
        便攜式拉曼光譜儀以其結構簡單提供了有力支撐、操作簡單、測量快速前景、高效進一步意見、準確、波數測量能力低而著稱共享應用;采用共焦光路設計以獲得更高的分辨率生產能力。樣品表面可用于微米級的微區(qū)檢測,也可用于顯微圖像測量示範推廣。儀器變成了一個可移動的小型實驗室完善好。
       
        便攜式拉曼光譜儀的工作原理:
       
        當頻率為v0的單色光照射在樣品上時,分子可以散射入射光積極參與。大多數光只是改變方向并散射問題分析,而光的頻率仍然與激發(fā)光的頻率相同。這種散射稱為瑞利散射交流研討;散射占總散射光強度的10-6~10-10更加完善,不僅改變了光的傳播方向,還改變了散射光的頻率建設應用,這與激發(fā)光的頻率不同支撐作用,稱為拉曼散射。在拉曼散射中動力,頻率降低的散射稱為斯托克斯散射同時,頻率增加的散射稱稱為反斯托克斯散射。斯托克斯散射通常比反斯托克斯散射強得多效高性。拉曼光譜儀通常測量斯托克斯散射模式,也稱為拉曼散射。
       
        散射光和入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移提升。拉曼位移與入射光頻率無關高品質,但僅與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由分子極化率的變化引起的支撐能力。拉曼位移取決于分子振動能量和具有不同化學鍵或基團的分子振動的變化資源優勢,ΔE反映了特定能級的變化,因此相應的拉曼位移也是特征性的特征更加明顯。這是拉曼光譜定性分析分子結構的基礎不斷完善。
       
     
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