1.激光光谱技术 ++D-,>.
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◆激光拉曼光谱技术 {;1Mud
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激光拉曼光谱是用激光作为强的单色光源研究拉曼光谱的技术,它克服了经典拉曼光谱的弱点,使拉曼光谱复兴起来,这种光谱法不仅可以提供与红外光谱相互补充的分子光谱数据,而且还能研究红外光谱技术无能为力的许多现象和课题。 最简单的拉曼光谱如图所示,中央是瑞利散射线,它的频率为v0,也就是激发光的频率,它的强度最大。斯托克斯线在瑞利线的低频一侧,频率vs=v0+△ v,反斯托克斯线在瑞利线的高频一侧,频率为va=v0-△v,反斯托克斯线比瑞利线强度小得多,反斯托克斯线与斯托克斯线通常称为拉曼线,△v称为拉曼频移,这种频移和激发线得频率无关,而是反映散射物质得特性,即物质的能级结构,因此从拉曼频移,我们就可以鉴别散射样品所包含的物质。另一方面,拉曼光谱强度,光谱线轮廓则可更多反映物质分子的信息,如物质处的浓度,温度等情况。如果进一步分析拉曼谱的偏振特性,则可以借助它方便地了解分子的排列情况,如研究丝状液晶分子的有序性等。 lgFA}p@
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◆激光感生荧光光谱技术 .)~IoIW=
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激光感生诱导光谱是从经典光谱技术发展起来的一种测试方法,它的应用范围很广,可用于分子能级参数的测量,分子光谱的标识,分子常数,跃迁几率和夫兰克-康登因子的测量以及碰撞过程的研究。激光感生荧光光谱是指样品分子在入射激光照射下由于共振吸收,被激发至电子激发态的特定振转能级之后,由该上能级发出符合选择定则,向较低电子态许可能级自发辐射所形成的光谱。激光感生荧光光谱技术可应用于燃烧诊断,对火焰中各种成分的分析和温度的测定;同时还可用于研究空气中的自由基HO及SO2浓度的测定,对于搞清酸雨成因机制具有重要意义。另外,通过对地质探测中的取样介质的激光诱导荧光光谱分析,可以判断油气的存在,对于开展大面积找油具有重要的知道意义。 AeR3wua
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◆激光光声光谱 `K37&b