拉曼光谱中为什么反斯托克斯线强度弱?? 拉曼光谱中为什么常用斯托克斯线很少用反斯托克斯线

\u62c9\u66fc\u5149\u8c31\u4e2d\u4e3a\u4ec0\u4e48\u53cd\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u5f3a\u5ea6\u5f31\uff1f\uff1f

\u5173\u4e8e\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u4e0e\u53cd\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u7684\u5f3a\u5ea6\u5173\u7cfb\uff0c\u7531\u4e8e\u5728\u5e38\u6e29\u4e0b\uff0c\u5904\u4e8e\u57fa\u6001\u7684\u5206\u5b50\u6570\u5360\u7edd\u5927\u591a\u6570\uff0c\u5904\u4e8e\u6fc0\u53d1\u6001\u7684\u5206\u5b50\u6570\u8f83\u5c11\uff0c\u662f\u57fa\u6001\u5206\u5b50\u6570\u7684exp(-hv/kt)\u500d\uff0c\u56e0\u6b64\uff0c\u53cd\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u7684\u5f3a\u5ea6\u6bd4\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u5f31\u5f97\u591a\uff0c\u662f\u65af\u6258\u514b\u7ebf\u7684exp(-hv/kt)\u500d\u3002v\u8d8a\u5927\u8d8a\u5f31\uff0c\u5f53\u6e29\u5ea6t\u589e\u9ad8\u65f6\uff0c\u5219\u5f3a\u5ea6\u4e5f\u968f\u4e4b\u589e\u52a0\u3002

\u5173\u4e8e\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u4e0e\u53cd\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u7684\u5f3a\u5ea6\u5173\u7cfb\uff0c\u7531\u4e8e\u5728\u5e38\u6e29\u4e0b\uff0c\u5904\u4e8e\u57fa\u6001\u7684\u5206\u5b50\u6570\u5360\u7edd\u5927\u591a\u6570\uff0c\u5904\u4e8e\u6fc0\u53d1\u6001\u7684\u5206\u5b50\u6570\u8f83\u5c11\uff0c\u662f\u57fa\u6001\u5206\u5b50\u6570\u7684exp(-hv/KT)\u500d\uff0c\u56e0\u6b64\uff0c\u53cd\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u7684\u5f3a\u5ea6\u6bd4\u65af\u6258\u514b\u65af\u7ebf\u5f31\u5f97\u591a\uff0c\u662f\u65af\u6258\u514b\u7ebf\u7684exp(-hv/KT)\u500d\u3002v\u8d8a\u5927\u8d8a\u5f31\uff0c\u5f53\u6e29\u5ea6T\u589e\u9ad8\u65f6\uff0c\u5219\u5f3a\u5ea6\u4e5f\u968f\u4e4b\u589e\u52a0\u3002

拉曼光谱
Raman spectra
拉曼散射的光谱。1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射,同年稍后在苏联和法国也被观察到。在透明介质的散射光谱中,频率与入射光频率υ0相同的成分称为瑞利散射;频率对称分布在υ0两侧的谱线或谱带υ0±υ1即为拉曼光谱,其中频率较小的成分υ0-υ1又称为斯托克斯线,频率较大的成分υ0+υ1又称为反斯托克斯线。靠近瑞利散射线两侧的谱线称为小拉曼光谱;远离瑞利线的两侧出现的谱线称为大拉曼光谱。瑞利散射线的强度只有入射光强度的10-3,拉曼光谱强度大约只有瑞利线的10-3。小拉曼光谱与分子的转动能级有关, 大拉曼光谱与分子振动-转动能级有关。拉曼光谱的理论解释是,入射光子与分子发生非弹性散射,分子吸收频率为υ0的光子,发射υ0-υ1的光子,同时分子从低能态跃迁到高能态(斯托克斯线);分子吸收频率为υ0的光子,发射υ0+υ1的光子,同时分子从高能态跃迁到低能态(反斯托克斯线 )。分子能级的跃迁仅涉及转动能级,发射的是小拉曼光谱;涉及到振动-转动能级,发射的是大拉曼光谱。与分子红外光谱不同,极性分子和非极性分子都能产生拉曼光谱。激光器的问世,提供了优质高强度单色光,有力推动了拉曼散射的研究及其应用。拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。
(一)含义
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射. 弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分.非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应
当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有一系列对称分布着若干条很弱的与入射光频率发生位移的拉曼谱线,这种现象称为拉曼效应。由于拉曼谱线的数目,位移的大小,谱线的长度直接与试样分子振动或转动能级有关。因此,与红外吸收光谱类似,对拉曼光谱的研究,也可以得到有关分子振动或转动的信息。目前拉曼光谱分析技术已广泛应用于物质的鉴定,分子结构的研究谱线特征
(二)拉曼散射光谱具有以下明显的特征:
a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,只和样品的振动转动能级有关;
b. 在以波数为变量的拉曼光谱图上,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧, 这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振动量子的能量。
c. 一般情况下,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于Boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。
(三)拉曼光谱技术的优越性
提供快速、简单、可重复、且更重要的是无损伤的定性定量分析,它无需样品准备,样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量。此外
1 由于水的拉曼散射很微弱,拉曼光谱是研究水溶液中的生物样品和化学化合物的理想工具。
2 拉曼一次可以同时覆盖50-4000波数的区间,可对有机物及无机物进行分析。相反,若让红外光谱覆盖相同的区间则必须改变光栅、光束分离器、滤波器和检测器
3 拉曼光谱谱峰清晰尖锐,更适合定量研究、数据库搜索、以及运用差异分析进行定性研究。在化学结构分析中,独立的拉曼区间的强度可以和功能集团的数量相关。
4 因为激光束的直径在它的聚焦部位通常只有0.2-2毫米,常规拉曼光谱只需要少量的样品就可以得到。这是拉曼光谱相对常规红外光谱一个很大的优势。而且,拉曼显微镜物镜可将激光束进一步聚焦至20微米甚至更小,可分析更小面积的样品。
5 共振拉曼效应可以用来有选择性地增强大生物分子特个发色基团的振动,这些发色基团的拉曼光强能被选择性地增强1000到10000倍。
(四)几种重要的拉曼光谱分析技术
1、单道检测的拉曼光谱分析技术
2、以CCD为代表的多通道探测器用于拉曼光谱的检测仪的分析技术
3、采用傅立叶变换技术的FT-Raman光谱分析技术
4、共振拉曼光谱分析技术
5、表面增强拉曼效应分析技术
(五)拉曼信号的选择
入射激光的功率,样品池厚度和光学系统的参数也对拉曼信号强度有很大的影响,故多选用能产生较强拉曼信号并且其拉曼峰不与待测拉曼峰重叠的基质或外加物质的分子作内标加以校正。其内标的选择原则和定量分析方法与其他光谱分析方法基本相同。
斯托克斯线能量减少,波长变长
反斯托克斯线能量增加,波长变短
(六)拉曼光谱的应用方向
拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。拉曼光谱的分析方向有:
定性分析: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。
结构分析:对光谱谱带的分析,又是进行物质结构分析的基础。
定量分析:根据物质对光谱的吸光度的特点,可以对物质的量有很好的分析能力。
(七)拉曼光谱用于分析的优点和缺点
1、拉曼光谱用于分析的优点
拉曼光谱的分析方法不需要对样品进行前处理,也没有样品的制备过程,避免了一些误差的产生,并且在分析过程中操作简便,测定时间短,灵敏度高等优点
2、拉曼光谱用于分析的不足
(1)拉曼散射面积
(2)不同振动峰重叠和拉曼散射强度容易受光学系统参数等因素的影响
(3)荧光现象对傅立叶变换拉曼光谱分析的干扰
(4)在进行傅立叶变换光谱分析时,常出现曲线的非线性的问题
(5)任何一物质的引入都会对被测体体系带来某种程度的污染,这等于引入了一些误差的可能性,会对分析的结果产生一定的影响

按照统计分布率,分子数再热平衡下按能量的分布为玻耳兹曼分布。布局在较高能级上的分子数要少于较低能级上的,使得频率增加的散射谱线(反斯托克斯)强度比频率减少的散射谱线(斯托克斯先)弱一些。

因为能量跃迁的概率高些,放出的光子多些,所以强度也会强一些。

  • 鎷夋浖鍏夎氨鐨勪俊鍙烽夋嫨
    绛旓細鎷夋浖淇″彿鐨勯夋嫨鍏ュ皠婵鍏夌殑鍔熺巼锛屾牱鍝佹睜鍘氬害鍜屽厜瀛︾郴缁熺殑鍙傛暟涔熷鎷夋浖淇″彿寮哄害鏈夊緢澶х殑褰卞搷锛屾晠澶氶夌敤鑳戒骇鐢熻緝寮烘媺鏇间俊鍙峰苟涓斿叾鎷夋浖宄颁笉涓庡緟娴嬫媺鏇煎嘲閲嶅彔鐨勫熀璐ㄦ垨澶栧姞鐗╄川鐨勫垎瀛愪綔鍐呮爣鍔犱互鏍℃銆傚叾鍐呮爣鐨勯夋嫨鍘熷垯鍜屽畾閲忓垎鏋愭柟娉曚笌鍏朵粬鍏夎氨鍒嗘瀽鏂规硶鍩烘湰鐩稿悓銆傛柉鎵樺厠鏂嚎鑳介噺鍑忓皯锛屾尝闀垮彉闀鍙嶆柉鎵樺厠鏂嚎鑳介噺澧炲姞锛...
  • 鎷夋浖鍏夎氨
    绛旓細鏂墭鍏嬫柉绾垮拰鍙嶆柉鎵樺厠鏂嚎鐨勮穬杩佸嚑鐜囨槸鐩哥瓑鐨勶紝浣嗘槸锛屽湪姝e父鎯呭喌涓嬶紝鍒嗗瓙澶у澶勪簬鍩烘侊紝鎵浠ユ柉鎵樺厠鏂嚎姣鍙嶆柉鎵樺厠鏂嚎寮寰楀锛鎷夋浖鍏夎氨鍒嗘瀽澶氶噰鐢ㄦ柉鎵樺厠鏂嚎銆傛媺鏇煎厜璋卞睘浜庡垎瀛愭尟鍔ㄨ氨锛屽畠涓庣孩澶栧厜璋辨槸浜掔浉琛ュ厖鐨勫濡硅氨锛屾墍涓嶅悓鐨勬槸瀹冭兘澶熸彁渚涙瘮绾㈠鍏夎氨鏇村鐨勪俊鎭傛澶栵紝鍦ㄧ孩澶鍏夎氨涓锛屾煇绉嶆尟鍔ㄧ被鍨嬫槸鍚﹀叿鏈夌孩澶...
  • 鎷夋浖鍏夎氨鐨勫熀鏈師鐞嗘槸浠涔?
    绛旓細棰戠巼澧炲姞鐨勬暎灏勭О涓鍙嶆柉鎵樺厠鏂鏁e皠,鏂墭鍏嬫柉鏁e皠閫氬父瑕佹瘮鍙嶆柉鎵樺厠鏂暎灏勫己寰楀,鎷夋浖鍏夎氨浠氬父娴嬪畾鐨勫ぇ澶氭槸鏂墭鍏嬫柉鏁e皠,涔熺粺绉颁负鎷夋浖鏁e皠.鎷夋浖鏁e皠鍏夎氨鍏锋湁浠ヤ笅鏄庢樉鐨勭壒寰侊細a.鎷夋浖鏁e皠璋辩嚎鐨勬尝鏁拌櫧鐒堕殢鍏ュ皠鍏夌殑娉㈡暟鑰屼笉鍚岋紝浣嗗鍚屼竴鏍峰搧锛屽悓涓鎷夋浖璋辩嚎鐨勪綅绉烩柍v~涓庡叆灏勫厜鐨勬尝闀挎棤鍏,鍙拰鏍峰搧鐨勬尟鍔ㄨ浆鍔ㄨ兘绾...
  • 鎷夋浖鍏夎氨鍘嗗彶
    绛旓細杩欎竴鍙戠幇寰堝揩鍦ㄨ嫃鑱斿拰娉曞浗寰楀埌浜嗙嫭绔嬭瘉瀹炪傚湪鏁e皠鍏夎氨涓锛岄鐜囦笌鍏ュ皠鍏壪0鐩稿悓鐨勬垚鍒嗭紝鍗崇憺鍒╂暎灏勶紝鏄厜鐨勭洿鎺ヤ紶杈撱傝岄鐜囧亸绂诲叆灏勫厜涓や晶鐨勮氨绾匡紝蠀0卤蠀1锛屽嵆涓鎷夋浖鍏夎氨锛屜0-蠀1琚О涓烘柉鎵樺厠鏂嚎锛屜0+蠀1鍒欎负鍙嶆柉鎵樺厠鏂嚎銆傜憺鍒╂暎灏勭嚎寮哄害闈炲父寮憋紝浠呬负鍏ュ皠鍏夌殑10^-3锛岃屾媺鏇煎厜璋辩殑寮哄害鍒欐槸鐟炲埄...
  • 鎷夋浖鍥捐氨鐨勫嘲寮哄害涓庡摢浜涘洜绱犳湁鍏
    绛旓細褰卞搷鍥犵礌锛1锛夋尟鍔ㄥ熀鍥㈢殑鎷夋浖娲绘с傛湁鐨勫熀鍥㈢殑鎸姩鍙湁绾㈠娲绘ф垨鎷夋浖娲绘у緢寮憋紝杩欐椂鍩哄洟鍚噺鍐嶉珮锛屽湪鎷夋浖鍏夎氨涔熷彧浼氳〃鐜板嚭寮卞嘲銆2锛夋尟鍔ㄥ熀鍥㈢殑鍚噺銆3锛夋墍鐢ㄦ縺鍙戝厜鐨勬尝闀垮拰鍔熺巼銆4锛夋牱鍝佺殑鐓у皠鐐癸紝瀵逛笉鍧囧寑鐨勬牱鍝侊紝涓嶅悓鐨勭収灏勭偣鐩稿寮哄害鍜岀粷瀵瑰己搴﹂兘鍙兘涓嶅悓銆傚厜鐓у皠鍒扮墿璐ㄤ笂鍙戠敓寮规ф暎灏勫拰闈炲脊鎬ф暎灏...
  • 鎷夋浖鍏夎氨淇″彿閫夋嫨
    绛旓細鐞嗘兂鐨勫唴鏍囧簲璇ユ槸鑳戒骇鐢熷己鐑堜笖涓嶄笌寰呮祴鎷夋浖宄伴噸鍙犵殑鎷夋浖淇″彿锛屼緥濡傛煇浜涘熀璐ㄦ垨娣诲姞鐗╄川鐨勫垎瀛愩傚唴鏍囩殑閫夋嫨鍘熷垯涓庡父瑙勫厜璋卞垎鏋愭柟娉曞熀鏈竴鑷达紝闇瑕佽冭檻鍏剁ǔ瀹氭у拰涓庡緟娴嬩俊鍙风殑鍒嗙搴︺傛柉鎵樺厠鏂嚎鐨勭壒寰佹槸鑳介噺鍑忓皬锛岀浉搴旂殑娉㈤暱浼氬彉闀匡紝杩欑鐜拌薄鍦鎷夋浖鍏夎氨涓鏄樉鑰屾槗瑙佺殑銆鍙嶆柉鎵樺厠鏂嚎鍒欑浉鍙嶏紝鑳介噺澧炲姞鏃讹紝娉㈤暱浼...
  • 鎷夋浖鍏夎氨浠槸娴浠涔鐨?瀹冪殑鍘熺悊鏄粈涔?
    绛旓細3.鎷夋浖鏁e皠涓鐜囧噺灏戠殑锛屽嵆V1<V0鐨勬暎灏勭О涓烘柉鎵樺厠鏂暎灏勶紝棰戠巼澧炲姞鐨勬暎灏勶紝鍗砎2>V0鐨勬暎灏勭О涓鍙嶆柉鎵樺厠鏂鏁e皠锛屾柉鎵樺厠鏂暎灏勯氬父瑕佹瘮鍙嶆柉鎵樺厠鏂暎灏勫己寰楀锛鎷夋浖鍏夎氨浠氬父娴嬪畾鐨勫ぇ澶氭槸鏂墭鍏嬫柉鏁e皠锛屼篃缁熺О涓烘媺鏇兼暎灏勩4.鏁e皠鍏変笌鍏ュ皠鍏変箣闂寸殑棰戠巼宸甐绉颁负鎷夋浖浣嶇Щ锛屾媺鏇间綅绉讳笌鍏ュ皠鍏夐鐜囨棤鍏筹紝瀹冨彧涓...
  • 鎷夋浖鍏夎氨浠富瑕佹祴瀹氬摢绉嶇被鍨嬬殑鏁e皠?
    绛旓細鐒惰岋紝绾︽湁10-6鑷10-10鐨勬暎灏勫厜锛屼笉浠呮敼鍙樹簡鏂瑰悜锛岃繕鏀瑰彉浜嗛鐜囷紝杩欏氨鏄媺鏇兼暎灏勶紝瀹冨尯鍒簬鐟炲埄鏁e皠銆傛媺鏇兼暎灏勪腑锛岄鐜囬檷浣庣殑鐜拌薄绉颁负鏂墭鍏嬫柉鏁e皠锛岄鐜囧鍔犵殑鍒欑О浣鍙嶆柉鎵樺厠鏂鏁e皠锛岄氬父鏂墭鍏嬫柉鏁e皠鏇翠负鏄捐憲锛屽洜姝わ紝鎷夋浖鍏夎氨浠富瑕佹帰娴嬬殑灏辨槸杩欑鏁e皠銆傛暎灏勫厜涓庡叆灏勫厜涔嬮棿鐨勯鐜囧樊锛屽嵆鎷夋浖浣嶇Щ锛屽畠涓庡叆灏...
  • 鎷夋浖鍏夎氨浠娇鐢ㄦ柟娉
    绛旓細涓嶄粎鏀瑰彉浜嗗厜鐨勪紶鎾柟鍚戯紝鑰屼笖鏁e皠鍏夌殑棰戠巼涔熸敼鍙樹簡锛屼笉鍚屼簬婵鍙戝厜鐨勯鐜囷紝绉颁负鎷夋浖鏁e皠銆傛媺鏇兼暎灏勪腑棰戠巼鍑忓皯鐨勶紝鍗砎1V0鐨勬暎灏勭О涓鍙嶆柉鎵樺厠鏂鏁e皠锛屾柉鎵樺厠鏂暎灏勯氬父瑕佹瘮鍙嶆柉鎵樺厠鏂暎灏勫己寰楀锛鎷夋浖鍏夎氨浠氬父娴嬪畾鐨勫ぇ澶氭槸鏂墭鍏嬫柉鏁e皠锛屼篃缁熺О涓烘媺鏇兼暎灏勩傛媺鏇煎厜璋卞彲浠ヤ綔涓哄垎瀛愮粨鏋勫畾鎬у垎鏋愩傛縺鍏夊叆灏勫埌鏍峰搧锛...
  • 鎷夋浖鏁e皠涓庣憺鍒╂暎灏勭殑鍖哄埆
    绛旓細鎷夋浖鏁e皠涓庣憺鍒╂暎灏勭殑鍖哄埆鏄粷澶ч儴鍒嗗厜閮芥槸鐟炲埄鏁e皠锛屾媺鏇兼暎灏勯潪甯稿急銆傚浜庢媺鏇兼暎灏勶紝涓鑸儏鍐典笅锛鍙嶆柉鎵樺厠鏂嚎姣旀柉鎵樺厠鏂嚎浣庯紝鍥犱负澶勪簬鎸姩鍩烘佽兘绾х殑绮掑瓙鏁拌繙澶т簬鎸姩婵鍙戞佺殑绮掑瓙鏁帮紝绮掑瓙鍚告敹鑳介噺鐨勬瘮渚嬭繙澶т簬閲婃斁鑳介噺鐨勬瘮渚嬨傛墍浠ュ湪鎷夋浖鍏夎氨娴嬭瘯涓紝甯告祴璇曠殑鏄柉鎵樺厠鏂嚎銆傛櫠鏍间腑鐨勭殑鍏夊澹板瓙瀵瑰簲鏈夋í鍏夊...
  • 扩展阅读:拉曼光谱仪最好价格 ... 激光拉曼光谱仪优点 ... 显微拉曼光谱仪 ... 拉曼散射和布里渊散射 ... 拉曼光谱一览表 ... 如何看拉曼光谱图 ... 拉曼光谱仪 手持 ... 拉曼散射包括什么 ... 反斯托克斯喇曼散射 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网