




a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,便携式拉曼光谱仪公司,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。

各种---因所含化学成分的不同而反映出拉曼光谱的差异,所以利用拉曼光谱可以研究下面的有关---的几个问题。
关于---化学成分的分析问题。
关于---的做无损鉴别问题。
关于---搁置时间长了以后药性是否稳定的问题。
关于---萃取物的药性是否有效的问题。
关于---或成药对于某些---和细胞的作用问题。

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,双路激光便携式拉曼光谱仪公司,而频率没有改变,三路激光便携式拉曼光谱仪公司,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,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。

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