科研拉曼光譜儀一般在科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等這類地方比較常見,用于光學方面和研究物質成分的判定與確認;拉曼光譜儀還可以應用于刑偵方面,進行很多物品的檢測,還可以應用于珠寶行業,進行寶石的鑒定。
科研拉曼光譜儀外形構造比較簡單,設計更加靈活,操作也很簡便,還可以手持使用,也可以通過集成的小瓶取樣模式使用,還可以固定在機器人手臂上遠程遙控使用。特別是測量的速度又快又準確,以地波數的測量能力著稱。
拉曼位移取決于分子振動能級的變化,不同化學鍵或基團有特征的分子振動,ΔE反映了能級的變化,因此與之對應的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結構定性分析的依據。
當電磁輻射與物質分子相互作用時,其能量與分子的振動或轉動能量差相當時,引起分子由低能級向高能級發生躍遷,結果使某些特定波長的電磁輻射被物質分子所吸收,測量在不同波長處的輻射強度就得到了紅外吸收光譜分子吸收紅外輻射后發生振動能級和轉動能級的躍遷,因而紅外光譜又稱為分子振動轉動光譜。
而紅外光譜的產生是由于吸收光的能量,引起分子中偶極矩改變的振動。當電磁輻射與物質分子相互作用時,其能量與分子的振動或轉動能量差相當時,引起分子由低能級向高能級發生躍遷。
結果使某些特定波長的電磁輻射被物質分子所吸收,測量在不同波長處的輻射強度就得到了紅外吸收光譜分子吸收紅外輻射后發生振動能級和轉動能級的躍遷,因而紅外光譜又稱為分子振動轉動光譜。
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