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拉曼光谱仪的光谱分析是一种灵敏而快速的方法,用于识别化学成分和相对含量决定其性质的物质。在制造过程的所有方面,拉曼光谱仪不能与实时化学成分检测分开,以便控制质量以确保Z终产品满足工厂验收要求。拉曼光谱仪的光谱分析使得可以紧凑且有效地提供主要参数并检测和校正制造过程中的预期偏差。
1、便携式拉曼光谱仪
便携式拉曼光谱仪具有数据处理快捷等特点,在应用中具有一定的范围。拉曼光谱仪用于对事故现场的固定分析方向进行快速定性检测。现在越来越多的厂家,应用范围很广,很多研究方向的应用工作都是wan美的。
2、激光共焦显微拉曼光谱仪
激光是指利用良好的单色激光器作为励磁光源,与早期汞灯等励磁光源相比;样品和样品的信号(在探测器上的成像)在整个系统的前后两个焦点。简单地说,如果光栅被用作镜子而不是作为分光,则样本发出的散射光通过两者之间的中间透镜或凹反射器,并且在末端它将汇合在探测器的点。由于拉曼光谱仪的光路是可逆的,探测器的点也将汇聚到样品。这允许Z佳的空间分辨率(样本)和光谱分辨率(拉曼信号)。
3、多级拉曼光谱仪
多级拉曼光谱仪一般采用前两阶段的瑞利线滤波,其优点是只要光学系统能够响应激发波长,即可使用,适用性很强,做共振拉曼可以更有选择性。在加法模式下,光谱分辨率很高,在减法模式下,低波数可以做得非常低。高分辨率,窄谱范围其中重要的是包括瑞利线滤波元件,否则就是没有区别的普通光谱仪。
总而言之,各类显微拉曼光谱仪被称为共焦拉曼光谱仪,拉曼光谱仪的优点是高光谱分辨率、高信噪拉曼信号、较高的空间分辨率。如果再加上原子力显微术可以进一步提高样品形态学的分辨率,采用增强技术可以提高拉曼光谱仪的拉曼光谱信号的空间分辨率。
数种的拉曼光谱分析技术持续发展中,被用来增强灵敏度(表面增强拉曼效应)、改善空间性的分辨率(微拉曼光谱仪),或者取得特殊的分析讯号(共振拉曼光谱)。
表面增强拉曼效应:
通常以金或银的胶体或者基板上附着金或银的奈米粒子。金或银粒子的表面等离子体共振由激光所激发,其结果产生增强金属表面的电场。拉曼讯号的强度与电场成比例关系,因而增强了拉曼讯号(~10^11)。此效应由Martin Fleischmann发现,但是由Van Duyne在1977年解释此现象。
共振拉曼光谱:
当分子或晶格的激发光源的频率与电子跃迁之频率极相接近时,其一些振动模式之强度将大幅增加,此现象称之共振拉曼效应。
表面增强共振拉曼光谱:
一个结合共振拉曼光谱现象和接近表面增强拉曼强度的技术,且激发光源的频率极相接近于被分析的分子的Zda吸收。
自发性拉曼光谱:
分子的拉曼光谱与温度之间关系现象。
光学钳拉曼光谱:
空间补偿拉曼光谱拉曼散射收集从侧面的区域补偿离开雷射激发光点,导致表面的讯号贡献比传统的拉曼光谱弱。
空间补偿拉曼光谱:
拉曼散射收集从侧面的区域补偿离开激光激发光点,导致表面的讯号贡献比传统的拉曼光谱弱。
同调anti-Stokes拉曼光谱:
利用两激光产生同调的anti-Stokes频率谱线,借此可以增加共振。
拉曼光学活性:
分子的振动的光学活性,意指对掌异构物的左旋和右旋的偏极特性所造成的拉曼散射微小不同的强度。
受激拉曼增益光谱:
做同调拉曼散射时,试样同时受两激光之照射,一作激发用(ωL),一作监控用(ωS),而拉曼散射之强弱可用ωS之增益为测度。
逆拉曼光谱:
做同调拉曼散射时,试样同时受两激光之照射,一作激发用(ωL),一作监控用(ωS),而拉曼散射之强弱可用ωL之减损为测度。
针尖增强拉曼光谱:
利用银或金的针去增强分子的拉曼讯号,其空间的分辨率近乎于针尖的大小(20-30nm)。TERS可以敏感地显示出单一分子的振动能阶。
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