





便携式拉曼光谱仪基于拉曼散射原理,通过分析物质与激光相互作用后产生的光谱来确定其成分和结构。当激光穿过待测样品时,部分光子与样品中的分子发生能量交换,郑州便携式双波长拉曼光谱仪,激发了样品分子的振动和转动。而拉曼光谱仪则可以地记录这些由样品发出的拉曼散射光谱,通过分析光谱中的峰位和强度来识别不同物质的成分。便携式拉曼光谱仪作为一种全新的分析工具,在各个领域都展现出了---的应用潜力。它不仅具备高灵敏度、准确性和快速响应的特点,而且具有便携性和非接触测量的优势。随着技术的进一步发展,相信拉曼光谱仪将在更多的领域发挥重要作用,为科学研究、工业生产和诊断等提供和的解决方案。

当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变方向发生散射,便携式双波长拉曼光谱仪多少钱,而光的频率仍与激发光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;约占总散射光强度的 10-6~10-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,便携式双波长拉曼光谱仪厂家,称为拉曼散射。拉曼散射中频率减少的称为斯托克斯散射,频率增加的散射称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常测定的大多是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。散射光与入射光之间的频率差称为拉曼位移,拉曼位移与入射光频率无关,它只与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由于分子极化率的改变而产生的。拉曼位移取决于分子振动能及的变化,不同化学键或基团有特征的分子振动,δe反映了能级的变化,因此与之对应的拉曼位移也是特征的。这是拉曼光谱可以作为分子结构定性分析的依据。

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