标签:#拉曼光谱学

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共振拉曼光谱学

共振拉曼光谱学()是一种拉曼光谱学技术,其中入射光子能量接近于被检查的化合物或材料的电子跃迁。 频率重合(或共振)可以大大提高拉曼散射的强度,这有助于研究低浓度下存在的化合物。 拉曼散射通常非常弱,由于样品中分子的振动能量的变化,撞击样品的1000万个光子中的1个数量级随着能量的损失(斯托克斯散射)或增益(反斯托克斯散射)而散射。拉曼散射的共振增强要求所用激光的波长接近电子跃迁的波长。在较大的分子中,电子密度的变化可以主要局限于分子的一…

表面增强拉曼光谱

表面增强拉曼光谱()或表面增强拉曼散射(),是一种通过吸附在粗糙金属表面上的分子或等离子体磁性二氧化硅纳米管等纳米结构增强拉曼散射的表面敏感技术,其增强因子可高达{10}^{10}-{10}^{11},这意味着该技术可以检测单个分子。 历史 1973年,英国南安普敦大学化学系的马丁·弗莱舍曼,帕特里克·J·亨德拉和A.詹姆斯·麦奎伦发现了吸附在电化学粗糙银上的吡啶的表面增强拉曼光谱。这篇论文被引用超过4000次。1977年,两个团队分别…

斯托克斯位移

斯托克斯位移(位移)是相同电子跃迁在吸收光谱和发射光谱中最強波长间的差值(如在荧光光谱、拉曼光谱中)。名称来源于爱尔兰物理学家乔治·加布里埃尔·斯托克斯。 理想情况下,分子荧光光谱应是其吸收光谱的镜像,但实际情况下荧光波长通常是向长波方向移动,最大荧光波长与最大吸收波长之间的差即称为斯托克斯位移。斯托克斯位移的产生可以归结到很多因素上,较常见的有: (internal conversion):电子在相同的重态中从某一能级的低能态按水平方…

受激拉曼光谱技术

受激拉曼光谱技术,也称为受激拉曼散射 (SRS)是一種用在物理、化学、生物和其他领域的 光谱學技術。 其產生機制相似於自發拉曼光谱:一角频率為 \omega_p的激發光子,當分子吸收後,有一定機率可以誘發振动(或转動)躍遷(不同於诱发一个简单的瑞利躍遷)。 这将导致分子发射的一个帶有偏移频率的光子。 然而,SRS,不同於自发拉曼光谱學,是一个三阶非线性的现象,需要第二光子—斯托克斯光子(角频率 \omega_S)—來激發產生特定頻率的躍…

利用拉曼光谱和荧光扫描宜居环境中的有机物和化学品

- 歇洛克仪 ]] 利用拉曼光谱和生物荧光扫描宜居环境、寻找有机物和化学物质仪(Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals)—英文缩写“歇洛克”(SHERLOC)是一种紫外线拉曼光谱仪,它使用精密成像和紫外线激光来确定细粒矿物,并探测有机化合物,作为火星2020任务的一部分,它是专为“毅力号”火星车所开发设计…

拉曼光譜學

拉曼光譜學(Raman spectroscopy)是用來研究晶格及分子的振動模式、旋轉模式和在一系統裡的其他低頻模式的一種分光技術。拉曼散射為一非彈性散射,通常用來做激發的雷射範圍為可見光、近紅外光或者在近紫外光範圍附近。雷射與系統聲子做交互作用,導致最後光子能量增加或減少,而由這些能量的變化可得知聲子模式。這和紅外光吸收光譜的基本原理相似,但兩者所得到的數據結果是互補的。 通常,一個樣品被一束雷射照射,照射光點被透鏡所聚焦且通過分光儀…