抗熒光干擾拉曼光譜儀對于普通人來說還是挺陌生的,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。
抗熒光干擾拉曼光譜儀還可以應用于刑偵方面,進行檢測,還可以應用于珠寶行業,進行寶石的鑒定。該儀器外形構造比較簡單,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。
抗熒光干擾拉曼光譜儀采用CCD進行信號的接收和處理,速度快,可以直接用CCD對樣品的結構進行成像或者通過對樣品的逐點掃描后經過軟件分析對樣品的成分分布進行成像。
抗熒光干擾拉曼光譜儀的光譜分辨率比較高,拉曼信號信噪比高,樣品的空間分辨率高,如果與原子力顯微鏡聯用可進一步提高樣品形貌的分辨率,采用針尖增強(TERS)技術可以提高拉曼光譜信號的空間分辨率。
散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關,它只與散射分子本身的結構有關。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產生的(電子云發生變化)。
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。
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