科研拉曼光譜儀一般在科研院所、高等院校物理和化學(xué)實驗室、生物及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域等這類地方比較常見,用于光學(xué)方面和研究物質(zhì)成分的判定與確認(rèn);拉曼光譜儀還可以應(yīng)用于刑偵方面,進行很多物品的檢測,還可以應(yīng)用于珠寶行業(yè),進行寶石的鑒定。
科研拉曼光譜儀外形構(gòu)造比較簡單,設(shè)計更加靈活,操作也很簡便,還可以手持使用,也可以通過集成的小瓶取樣模式使用,還可以固定在機器人手臂上遠(yuǎn)程遙控使用。特別是測量的速度又快又準(zhǔn)確,以地波數(shù)的測量能力著稱。
拉曼位移取決于分子振動能級的變化,不同化學(xué)鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了能級的變化,因此與之對應(yīng)的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結(jié)構(gòu)定性分析的依據(jù)。
當(dāng)電磁輻射與物質(zhì)分子相互作用時,其能量與分子的振動或轉(zhuǎn)動能量差相當(dāng)時,引起分子由低能級向高能級發(fā)生躍遷,結(jié)果使某些特定波長的電磁輻射被物質(zhì)分子所吸收,測量在不同波長處的輻射強度就得到了紅外吸收光譜分子吸收紅外輻射后發(fā)生振動能級和轉(zhuǎn)動能級的躍遷,因而紅外光譜又稱為分子振動轉(zhuǎn)動光譜。
而紅外光譜的產(chǎn)生是由于吸收光的能量,引起分子中偶極矩改變的振動。當(dāng)電磁輻射與物質(zhì)分子相互作用時,其能量與分子的振動或轉(zhuǎn)動能量差相當(dāng)時,引起分子由低能級向高能級發(fā)生躍遷。
結(jié)果使某些特定波長的電磁輻射被物質(zhì)分子所吸收,測量在不同波長處的輻射強度就得到了紅外吸收光譜分子吸收紅外輻射后發(fā)生振動能級和轉(zhuǎn)動能級的躍遷,因而紅外光譜又稱為分子振動轉(zhuǎn)動光譜。
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