激光拉曼光譜儀是一個集合了激光光譜學、機械和微電子系統的綜合測量體系。其結果是獲得散射介質在一定方向上具有一定偏振態的散射光強隨頻率分布的譜圖。
激光拉曼光譜儀分析是一種非破壞性的微區分析手段,液體、粉末及各種固體樣品均不需特殊處理即可用于拉曼光譜的測定。
拉曼光譜可以單獨,或與其他技術如x衍射譜、紅外吸收光譜、中子散射等結合起來應用,便攜式激光拉曼原理,方便地確定離子、分子種類和物質結構。
其應用主要是對各種固態、液態、氣態物質的分子組成、結構及相對含量等進行分析,實現對物質的鑒別與定性。
拉曼光譜儀早已運用在各行各業,并不稀奇。但是各行業都是利用拉曼光譜在橫坐標上的變化檢測器物質的不同。運用在古陶瓷鑒定上則是近些年的事情。
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當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,河北便攜式激光拉曼,這時,稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強度的 10-6~10-10,該散射光不僅傳播方向發生了改變,而且該散射光的頻率也發生了改變,從而不同于激發光入射光的頻率,因此稱該散射光為拉曼散射。在拉曼散射中,便攜式激光拉曼多少錢,散射光頻率相對入射光頻率減少的,稱之為斯托克斯散射,因此相反的情況,頻率增加的散射,稱為反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射強得多,拉曼光譜儀通常大多測定的是斯托克斯散射,也統稱為拉曼散射。散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的電子云發生變化。拉曼位移取決于分子振動能級的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,δe反映了特定能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。