当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变光的传播方向,从而发生散射,而穿过分子的透射光的频率,仍与入射光的频率相同,这时,称这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光,它约占总散射光强度的 10^-6~10^-10,该散射光不仅传播方向发生了改变,便携式拉曼光谱价格,而且该散射光的频率也发生了改变,从而不同于激发光(入射光)的频率,因此称该散射光为拉曼散射。在拉曼散射中,散射光频率相对入射光频率减少的,称之为斯托克斯散射,因此相反的情况,频率增加的散射,称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常大多测定的是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。散射光与入射光之间的频率差v称为拉曼位移,拉曼位移与入射光频率无关,它只与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由于分子极化率的改变而产生的(电子云发生变化)。拉曼位移取决于分子振动能级的变化,不同化学键或基团有特征的分子振动,δe反映了特定能级的变化,因此与之对应的拉曼位移也是特征的。这是拉曼光谱可以作为分子结构定性分析的依据。
1.拉曼效应 光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射. 弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分.非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,承德便携式拉曼光谱, 统称为拉曼。通俗一点说就是一束光照到某个物体上,会反射与原波长相同和不同的两种光,相同的叫瑞利散射,不同的就叫拉曼散射。拉曼散射又分为两种,一种波长比原来的小叫斯托克斯拉曼,还有一种比原来的波长大叫反斯托克斯线。
各种---因所含化学成分的不同而反映出拉曼光谱的差异,拉曼光谱在---研究中的应用包括:
(1)---化学成分分析
薄层色谱(tlc)能对---进行有效分离但无法获得各组份化合物的结构信息,而表面增强拉曼光谱(sers)具有峰形窄、灵敏度高、选择性好的优点,可对---化学成分进行高灵敏度的检测。利用tlc的分离技术和sers的指纹性鉴定结合,是一种在tlc原位分析---成分的新方法。
(2)---的无损鉴别
由于拉曼光谱分析,无需破坏样品,因此能对---样品进行无损鉴别,便携式拉曼光谱原理,这对名贵中---的研究---重要。
(3)---的稳定性研究
利用拉曼光谱动态------的变质过程,这对---的稳定性预测、监控药材的具有直接的指导作用。
(4)中药的优化
对于---和---这一复杂的混合物体系,便携式拉曼光谱公司,不需任何成分分离提取直接与---和细胞作用,利用拉曼光谱无损采集---和细胞的光谱图,观察---和细胞的损伤程度,研究其药理作用,并进行中药材和方剂的优化研究。
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