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便携拉曼光谱仪的工作原理
编辑:厦门市普识纳米科技有限公司   时间:2022-08-16

 便携拉曼光谱仪主要学习方法适用于科研院所、高等学校教育院校学生通过物理和化学实验室、生物及医学信息技术发展领域等光学系统方面,研究工作提供物质文化成分的判定与确认;可以得到广泛应用于中国石油企业提高产品的快速分类和成分定性定量数据环境分析;地质勘探的现场安全管理能力分析解决问题研究。该仪器以其发展经济社会结构分析比较可以简单、操作简便、测量快速实现企业高效准确,以低波数测量系统工作学习能力著称;采用共焦光路设计以获得自己一个具有更高分辨率,可对样品表面工程质量管理进行um级的微区检测,也可用此进行显微影像测量,该仪器成为可移动小型实验室。

  当频率为v0的单色光射到样品上时,分子会散射入射光。大多数光只改变方向和散射,光的频率保持与被激发的光的频率相同,称为瑞利散射,约占散射光总强度的10-6至10-10。不仅可以改变光的传播发展方向,而且通过改变这种散射光的频率,不同于激发光的频率,称为拉曼散射。在拉曼散射中,减小的频率称为斯托克斯散射,增加的频率称为反斯托克斯散射,其通常比反斯托克斯散射强得多。拉曼光谱仪通常测量斯托克斯散射,也称为拉曼散射。

  入射光和散射光之间的频率差v称为东古阿卜杜勒·拉赫曼位移,拉曼位移与入射光的频率无关。它只与散射分子本身的结构有关。东古阿卜杜勒·拉赫曼散射是由分子极化率的变化引起的。东古阿卜杜勒·拉赫曼的变化取决于分子振动能量的变化。不同化学键或基团的振动能是分子的特征。德尔塔e反映了指定一个能级的变化,因此进行相应的拉曼位移影响也是中国特征。这就是拉曼光谱学可以用来定性分析分子结构的基础。

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便携式拉曼光谱仪


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