拉曼光谱仪
拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。的红外及拉曼光谱区域波长是2.5~25μm。(中红外区)
拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。
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手持式光谱仪的原理是什么
手持式光谱仪的原理 手持式光谱仪是一种常用的分析仪器,具有、便携、准确等特点,被广泛用于矿石、环境、合金、消费品等领域中。手持式光谱仪的原理是什么呢下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。手持式光谱仪要求具有高的分辨率和信噪比、更好的强度准确性和波长准确性以及强的抗外界干扰性和优良的仪器稳定性,在仪器的软件上,要求能够进行导数、去卷积等复杂的数学计算,能够计算光谱间相似度、模式识别分析、支持多元校正分析和用户自建谱库并进行检索。手持式光谱仪原理手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X 射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,拉曼光谱仪,与元素有一一对应的关系。由Moseley定律可知,只要测出荧光X射线的波长,拉曼光谱仪经销商,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特征信息。
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拉曼光谱仪
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一般来说,拉曼光谱仪的分析可以分为三种:定性分析、定量分析、结构分析。定性分析是指不同的物质具有不同的特征光谱,因此可以通过光谱进行定性分析。定量分析是指根据物质对光谱的吸光度不同的特点,来对物质的量进行分析。结构分析是指对光谱谱带的分析,这是进行物质结构分析的基础。根据拉曼光谱仪的分析能力,在材料、生物、化学、、食品等各个领域均有所应用,下面是相关应用领域的介绍。 拉曼光谱仪的应用很广,在化学、材料、生物、食品等众多领域都有广泛应用,下面我也来给大家介绍几种应用。 1、拉曼光谱仪在化学研究中的应用 拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以鉴别特殊的结构特征或特征基团。拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判断的依据。在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,由此拉曼光谱可提供有关配位化合物的组成、结构和稳定性等信息。另外,许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和鉴别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。

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