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  • 發布時間:2020-08-04 14:19 原文鏈接: 淺談紅外光譜與拉曼光譜的原理與應用

    紅外光譜和拉曼光譜都屬于分子振動光譜,都是研究分子結構的有力手段。紅外光譜測定的是樣品的透射光譜。當紅外光穿過樣品時,樣品分子中的基團吸收紅外光產生振動,使偶極矩發生變化,得到紅外吸收光譜。拉曼光譜測定的是樣品的發射光譜。當單色激光照射在樣品上時,分子的極化率發生變化,產生拉曼散射,檢測器檢測到的是拉曼散射光。 在紅外光譜圖中,橫坐標的單位可以用波數表示。在拉曼光譜圖中,雖然橫坐標的單位也是用波數,但表示的是拉曼位移。拉曼檢測器檢測到的是拉曼散射光,當用不同波長的激光激發樣品時,拉曼檢測器檢測到的拉曼散射光的波長是不相同的。雖然使用的激光波長不同,但對于同一個基團,拉曼位移是相同的。拉曼位移是激光波數和拉曼散射光波數的差值。 單色激光照射樣品后,產生瑞利散射和拉曼散射。瑞利散射是激光的彈性散射,不負載樣品的任何信息。拉曼散射又分為斯托克斯散射和反斯托克斯散射,拉曼散射負載有樣品的信息。拉曼光譜和紅外光譜可以互相補充,對于具有對稱中心的分子來說,具有一互斥規則:與對稱中心有對稱關系的振動,紅外不可見,拉曼可見;與對稱中心無對稱關系的振動,紅外可見,拉曼不可見。 文章鏈接:儀器設備網 https://www.instrumentsinfo.com/technology/show-2878.html


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