




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,赤峰便携式双波长拉曼光谱仪,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,而频率没有改变,便携式双波长拉曼光谱仪多少钱,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。

拉曼效应是一种分子特---散射过程。由于其具有指纹属性,便携式双波长拉曼光谱仪价格,拉曼光谱技术非常适用于物质的表征。拉曼散射光的强度本质上是比较弱的,并且与波长的四次方成反比,这也符合散射光的基本定律,即使用较短的激发波长就会---的增加拉曼光谱的强度。
然而,在使用短波长(强激光)时,样品可能会发生其他过程。---的干扰是荧光,即被测样品吸收激光能量,并在内部弛豫过程之后以更长的波长重新发射。再发射的光信号会覆盖比拉曼散射光更宽的范围。

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