




拉曼(sir chandrasekhara venkata raman, 1888(戊子年)-1970)。印度物理学家,又译喇曼。因光散射方面的研究工作和拉曼效应的发现,获得了1930年度的诺贝尔物理学奖。1921 年,印度物理学家拉曼(c. v. raman)从英国搭船回国,三路激光便携式拉曼光谱仪报价,在途中他思考着为什么海洋会是蓝色的问题,而开始了这方面的研究,三路激光便携式拉曼光谱仪多少钱,促成他于 1928 年 2 月发现了新的散射效应,就是现在所知的拉曼效应,在物理和化学方面都很重要。
当一束‘单色光’照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。散射有两种类型: 1)大部分光遇到原子后发生‘弹性散射’,光的方向改变了,三路激光便携式拉曼光谱仪采购,而频率没有改变,这种散射称为瑞利散射。 2)小部分光发生了‘化学键散射’,散射光的方向改变了,频率也改变了,这种散射称为拉曼散射。‘拉曼散射中存在频率减少的部分’称为斯托克斯散射,也存在‘频率增加的’部分,这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是斯托克斯散射,也简称为测定拉曼散射。 值得强调的是,衢州三路激光便携式拉曼光谱仪,拉曼散射可以测量出化学键的‘频率偏移量’和‘能量改变量’这两个特征量,不同化学键有不同的特征量;由此可以计算确定出每个‘化学键的共振频率’和‘共振能量’;分子可能有若干化学键,每个化学键都能被测出,于是不同分子就会有不同的‘拉曼光谱’,就像不同生物有不同的‘基因谱’一样,‘拉曼光谱’是识别物质的重要手段。

激光拉曼光谱仪是一个集合了激光光谱学、精密机械和微电子系统的综合测量体系。其终结果是获得散射介质在一定方向上具有一定偏振态的散射光强随频率分布的谱图。
激光拉曼光谱仪分析是一种非破坏性的微区分析手段,液体、粉末及各种固体样品均不需特殊处理即可用于拉曼光谱的测定。拉曼光谱可以单独,或与其他技术(如x衍射谱、红外吸收光谱、中子散射等)结合起来应用,方便地确定离子、分子种类和物质结构。其应用主要是对各种固态、液态、气态物质的分子组成、结构及相对含量等进行分析,实现对物质的鉴别与定性。

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