




光子将一部分能量传递给样品称为斯托克斯(stokes)散射。根据玻耳兹曼分布定律,常温下亦会有少量分子处于激发态,样品将能量传递给光子为反斯托克斯散射。反斯托克斯散射的强度要弱于斯托克斯散射。通常与瑞利散射相比,拉曼散射的强度很弱,一般只有人射光的10-6~10-12倍。
利用拉曼效应可以把处于红外区的分子振动能谱转移到短波区来观测,这就为研究工作带来很多的方便。因此拉曼光谱作为红外光谱的补充,绥化便携式双波长拉曼光谱仪,是研究分子结构的有力工具。

便携式拉曼光谱仪需要在各种不同的应用环境中---地工作,每天提供一致的光谱数据,而不受温度和运动变化的影响。由于拉曼光谱

拉曼光谱的基本原理:光具有波粒二相性。对于拉曼散射,便携式双波长拉曼光谱仪采购,可用光的粒子性来说明。频率为υ0的单色光入射到介质里会同时发生两种散射过程:一种是频率不变(υ=υ0)的散射,称之为“瑞利散射”,它是由入射光与散射分子的弹性碰撞引起的;另外两种是频率发生改变(υ=υ0±△υ)的散射,它是由入射光与散射分子的非弹性碰撞引起的,频率的变化决定于散射物质的特性,波数变化约为0.1cm-1的散射称为布里渊散射,波数变化大于1cm-1以上的散射被称作拉曼散射,就是“拉曼效应”。

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