拉曼光谱仪应用介绍
1928年印度科学家Raman发现了Raman散射效应,在随后的几十年内,由于Raman散射光的强度很弱、激光光源能量低等因素,使得Raman光谱在自发现后的相当长的一段时间内没有得到广泛而实际的应用,直到激光作为激发光源以及傅立叶变换技术的出现,Raman光谱的灵敏度有了本质提高后,其实际应用的范围才逐渐扩大。目前Raman光谱已经逐渐应用了国家安全,材料,化工,石油,生物,环保,医疗,地址等众多领域。 Raman光谱的原理: Raman光谱是光散射现象的一种,单色光束的入射光光子与分子发生作用可以产生弹性散射与非弹性散射。在弹性散射过程中,光子和分子之间没有能量交换,光子只改变运动方向而不改变运动频率,这种散射称之为瑞利散射;在非弹性散射过程中,光子与分子之间发生能量交换,光子不仅改变运动方向,同时把自身的一部分能量转移给分子,或者分子的转动或振动能量转移给光子,由此带来了光子频率的改变,这种散射被称为Raman散射;Raman散射按照频率的高度又被分为反斯托克斯散射(Anti-stokes scattering)和斯托克斯散射(Stokes scattering)。 |