拉曼光譜的原理以及應用範圍_冉盛網

2021-01-09 冉盛網

拉曼光譜分析法是基於印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,並應用於分子結構研究的一種分析方法。

拉曼光譜儀原理:

當光線照射到分子並且和分子中的電子云及分子鍵結產生相互作用,就會發生拉曼效應。對於自發拉曼效應,光子將分子從基態激發到一個虛擬的能量狀態。當激發態的分子放出一個光子後並返回到一個不同於基態的旋轉或振動狀態。在基態與新狀態間的能量差會使得釋放光子的頻率與激發光線的波長不同。

如果最終振動狀態的分子比初始狀態時能量高,所激發出來的光子頻率則較低,以確保系統的總能量守衡。這一個頻率的改變被名為Stokes shift。如果最終振動狀態的分子比初始狀態時能量低,所激發出來的光子頻率則較高,這一個頻率的改變被名為Anti-Stokes shift。拉曼散射是由於能量透過光子和分子之間的相互作用而傳遞,就是一個非彈性散射的例子。

拉曼光譜儀

那麼,拉曼光譜到底能應用在哪些領域呢?

1、拉曼光譜在化學研究中的應用

拉曼光譜學主要用於有機化學中的結構鑑定和分子相互作用。它是紅外光譜學的補充,可以識別特殊的結構特徵或特徵組。東古阿卜杜勒·拉赫曼位移的大小、強度和形狀是識別化學鍵和官能團的重要依據。拉曼光譜也可以用偏振特性來判斷分子的異構體。

在化學中,催化劑本身和的拉曼光譜可以提供關於表面物質的結構信息,也可在催化劑製備過程的實時分析。同時,拉曼光譜法是工作電極/溶液界面的結構和性能可進一步研究的基礎上的問題的電化學界面結構,和吸附反應在分子水平和施加到所述電,蝕刻和電鍍技術的一種重要方法。

2、拉曼光譜在高分子材料中的應用

拉曼光譜學可以提供關於高分子材料結構的許多重要信息。如分子結構與組成、立體規則性、結晶與方向、分子間相互作用以及表面與界面結構等。聚合物的立體化學純度可以擁有屬性拉曼峰的寬度。隨機位置樣品或頭尾混合結構樣品的拉曼峰弱而寬,而高度有序樣品的拉曼峰強而尖銳。

拉曼光譜儀

3、拉曼光譜在材料科學研究中的應用

拉曼光譜是一個強大的工具來研究物質在材料科學中的晶界結構,在相組成接口,以及其他主題可以做很多的工作。包括:

(1)薄膜結構材料的拉曼光譜研究:拉曼光譜已成為化學氣相沉積(CVD)薄膜的檢測和鑑定方法。拉曼光譜可以用來研究單晶矽、多晶矽、微矽和非晶矽的結構,以及滲硼非晶矽、氫化非晶矽、金剛石和類金剛石碳等層狀薄膜的結構。

(2)超晶格材料研究:通過測量超晶格中應變層的拉曼頻移,可以計算出應變層的應力。

(3)半導體材料的研究:拉曼光譜可以測量離子注入後半導體損傷的分布、半磁半導體的組成、外延層的質量以及外延混合物的組分載流子濃度。

(4)相結構的拉曼耐火材料。

(5)所有碳分子的拉曼光譜研究。

(6)納米材料的量子尺寸效應。

4、拉曼光譜在生物研究中的應用

拉曼光譜是生物大分子的研究的有力工具,因為水的拉曼光譜很弱,很簡單的光譜,因此拉曼光譜可以改變結構和生物大分子在接近自然的狀態,活動狀態下。

生物大分子的拉曼光譜可以同時獲得許多有價值的信息

(1)蛋白質二級結構:-螺旋、-倍、無規捲曲和-迴轉

(2)蛋白質主鏈結構:胺Ⅰ、Ⅲ、CC、CN。

(3)蛋白質的側鏈構象:兩個苯丙氨酸,酪氨酸和色氨酸側鏈和其微環境變化的星座的形式

(4)羧基、巰基、S-S、C-S構象變化對構象變化敏感

(5)生物膜中脂肪酸鏈的旋轉異構化。

(6)DNA的分子結構和DNA與其他分子的相互作用。

(7)研究脂質和生物膜,結構,部件等相互作用的。

(8)為生物膜中蛋白質與脂質的相互作用提供重要信息。

拉曼光譜

5、拉曼光譜學在中草藥研究中的應用

各種中草藥的拉曼光譜反映了它們所含化學成分不同而產生的拉曼光譜的差異。拉曼光譜在中藥研究中的應用包括:

(1)草藥化學分析

高效薄層色譜法(TLC)能有效地分離中草藥,但不能獲得各成分的結構信息。表面增強拉曼光譜(SERS)具有峰形窄、靈敏度高、選擇性好等優點,可以對中草藥的化學成分進行高靈敏度的檢測。將薄層色譜分離技術與SERS指紋圖譜鑑定技術相結合,採用薄層色譜法對中草藥成分進行原位分析是一種新的方法。

(2)中藥的無損鑑定

拉曼光譜不需要破壞樣品,可用於中草藥樣品的無損鑑別,對研究有價值的中草藥有著重要的意義。

(3)穩定性

可用於中藥材穩定性的預測和中藥材質量的監測。

(4)中藥的優化

對於中草藥、中成藥和複方藥的複雜混合體系,不需要分離提取任何成分直接與細菌和細胞相互作用,細菌和細胞光譜由拉曼光譜學收集,無損傷,觀察細菌和細胞損傷程度,研究藥理作用,優化中藥、中成藥和配方。

文章來源:大型儀器共享平臺——冉盛網

相關焦點

  • 拉曼、橢圓偏振、光學光譜技術常見問題解答
    中的應用,涉及:拉曼、橢圓偏振、光學光譜和輝光放電,四種光學光譜技術,為大家帶來滿滿的知識技能包。原理上是一樣的,都屬於光致發光光譜,區別在於:MicOS光譜儀所採用的光譜儀焦距長度跟拉曼光譜儀不一樣,光譜解析度也不一樣;拉曼光譜儀主要是為了拉曼測試而設計,它的探測器CCD通常覆蓋到1000nm左右,有些型號的拉曼光譜儀不能拓展光譜範圍到近紅外波段,而MicOS可以靈活方便地拓展光譜範圍從紫外到近紅外(200-1600nm)。
  • 拉曼光譜的七大應用最全匯總,用於分析的優點和不足!
    拉曼光譜技術以其信息豐富、制樣簡單、水的幹擾小等獨特優點,在化學、材料、物理、高分子、生物、醫藥、地質等領域有著廣泛的應用。拉曼光譜在有機化學方面主要是用作結構鑑定和分子相互作用的手段,它與紅外光譜互為補充,可以鑑別特殊的結構特徵或特徵基團。拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是鑑定化學鍵、官能團的重要依據。利用偏振特性,拉曼光譜還可以作為分子異構體判斷的依據。
  • 通用測試儀器大全之光譜分析儀(特性,工作原理,使用方法,應用範圍)
    根據現代光譜儀器的工作原理,光譜儀可以分為兩大類:經典光譜儀和新型光譜儀。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/365346.htm  經典光譜儀器是建立在空間色散原理上的儀器:新型光譜儀器是建立在調製原理上的儀器。  經典光譜儀器都是狹縫光譜儀器。
  • 拉曼光譜助力物理材料領域的深入研究——訪中山大學測試中心陳建...
    而作為科研級拉曼光譜儀的使用「大戶」,物理材料領域的研究一直代表著拉曼光譜應用的前沿和高端,當然其對儀器性能的要求也相對較高,甚至很多時候要求儀器達到「極致」的狀態。  拉曼光譜在材料領域的應用現狀如何?目前的研究還存在哪些問題?物理材料領域的研究對拉曼光譜儀有哪些特殊要求?日前,儀器信息網特別採訪了中山大學測試中心陳建研究員。
  • 必備知識點:拉曼光譜信噪比的定義和測量
    作為拉曼光譜實驗與測量當中的關鍵參數,信噪比決定了拉曼系統的探測極限和總體的信息內容,通常是比原始信號更為重要的儀器性能指標。在許多實際應用中,信噪比的定義也對實驗設計有著重要影響。  那麼,拉曼光譜的信噪比該如何定義?測量過程中有哪些注意事項?
  • 一文看懂光譜分析儀的工作原理及應用範圍
    根據物質的光譜來鑑別物質及確定它的化學組成和相對含量的方法叫光譜分析。其優點是靈敏,迅速。歷史上曾通過光譜分析發現了許多新元素,如銣,銫,氦等。根據分析原理光譜分析可分為發射光譜分析與吸收光譜分析二種;根據被測成分的形態可分為原子光譜分析與分子光譜分析。
  • 【總結】全面總結分子光譜中的F4!
    波數範圍約為12000-4000cm-1,波長範圍約為780-2600nm,是介於中紅外區與可見光之間的電磁波。F4. 拉曼 是一種散射光譜,作為一種鑑定物質結構的分析測試手段被廣泛應用。其與紅外光譜在化合物結構鑑定上各有所長,可以相輔相成,提供更多的分子結構分析方面的信息。
  • 拉曼光譜學——分子結構研究的方法
    拉曼光譜分析法是基於印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,並應用於分子結構研究的一種分析方法。現在,拉曼光譜的應用範圍遍及化學、物理學、生物學和醫學等各個領域,對於純定性分析、高度定量分析和測定分子結構都有很大價值。
  • 拉曼光譜儀如此受市場歡迎的關鍵點在於什麼?
    拉曼光譜(Raman spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基於印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,並應用於分子結構研究的一種分析方法。
  • 光子學公開課|中國科學院陳佳寧研究員:近場光學成像與光譜在半導體光學中的應用
    光譜學技術是一種在諸多領域應用非常廣泛的具有非破壞性的分析手段。其核心思想是分析光與物質相互作用隨波長的變化關係。在本次課程中,中國科學院半導體研究所的譚平恆老師將首先介紹拉曼光譜的基本原理和常用的拉曼光譜技術,以及其團隊在二維半導體材料及其範德華異質結及石墨烯基材料的聲子物理中所取得的部分成果。
  • 光子學公開課|中科院物理所陳佳寧研究員:近場光學成像與光譜在半導體光學中的應用
    光譜學技術是一種在諸多領域應用非常廣泛的具有非破壞性的分析手段。其核心思想是分析光與物質相互作用隨波長的變化關係。本次課程內容如下:—中國科學院半導體研究所的譚平恆老師將首先介紹拉曼光譜的基本原理和常用的拉曼光譜技術,以及其團隊在二維半導體材料及其範德華異質結及石墨烯基材料的聲子物理中所取得的部分成果。
  • 培科創新:1064nm拉曼光譜儀是主推產品
    北京培科創新技術有限公司作為BaySpec中國區技術支持中心,為中國的客戶提供拉曼光譜儀、質譜儀、光柵光譜儀、高光譜成像、OCT等產品的技術支持以及銷售服務。聯接奧林巴斯科研級顯微鏡,模塊化設計的Nomadic™不僅僅能夠測量普通拉曼成像,還可進行微區可見/近紅外成像,暗場瑞利散射,螢光成像以及實現原子力顯微拉曼。BaySpec Nomadic™ 拉曼顯微鏡具有優秀的靈活性和功能擴展性,可滿足用戶在不同條件下的測量需求。  儀器信息網:目前貴公司拉曼光譜儀重點關注的應用領域有哪些?最看好哪個領域?主推的解決方案?
  • 人物專訪|上海師大楊海峰教授談:表面增強拉曼散射如何投入應用
    日前,儀器信息網特別採訪了楊海峰教授,請他對SERS以及拉曼光譜應用研究的現狀、存在的問題、未來的發展等談談自己的看法。
  • 全面總結分子光譜中的F4!
    波數範圍約為12000~4000/cm,波長範圍約為780~2600nm,是介於中紅外區與可見光之間的電磁波。F4. 拉曼 是一種散射光譜,作為一種鑑定物質結構的分析測試手段被廣泛應用。其與紅外光譜在化合物結構鑑定上各有所長,可以相輔相成,提供更多的分子結構分析方面的信息。
  • 普識納米:拉曼光譜儀及解決方案是目前主打產品
    拉曼光譜如此的蓬勃發展給廣大用戶提供了更多可選擇的空間,那麼,當前有哪些主流企業/主流產品?有哪些最新的技術/應用?哪款儀器更適合用戶自己的研究工作?  儀器信息網:貴公司拉曼光譜儀的定位?未來拉曼光譜儀的技術發展趨勢?  普識納米:從基礎科研角度看,受激拉曼光譜和針尖增強拉曼光譜(TERS)因分具有高時間和高空間解析度而為科研人員所重視。受激拉曼光譜擁有非線性效應帶來的高靈敏度、低背景幹擾以及良好的定量效果,已在生物和醫學檢測展示出巨大的應用前景。
  • 譚貴平:國外使用X射線衍射儀、拉曼光譜、X射線螢光能譜儀對老翡翠...
    《清代翡翠的研究》續集(十一)「X射線衍射儀」是測組成翡翠的主要礦物如鈉鋁矽石的晶體結構;「X射線螢光能譜儀」是測組成翡翠的礦物質元素,屬於元素分析範圍,但它對組成有機物的氫元素無法響應,對有機物的基團或結構也無法響應;「拉曼光譜」是測基團和化學鍵的
  • 李燦院士:分子光譜對我的人生和學術成長意義重大
    從那時候開始,我就與中國光譜學會和光譜學學術會議結下了長久的友誼,在之後十幾屆的會議上經常作報告。如今的光譜會議對年輕人以及學界的交流是非常重要的,我特別關注會議的質量,希望能將會議的影響力提升上去。早些時候的會議只是大家簡單地聚一聚,簡單地作幾個報告,如今規模已經越來越大了。
  • 微型光纖光譜儀可以應用於哪些領域?
    這基於氣體紫外吸光度測量的原理,看似簡單,但是在解決實際問題時,必須要克服一些具體困難。由於實際應用中的待測氣體樣品中有顆粒物存在,如何將顆粒物對光的散射引起光的能量損耗扣除掉,以獲得準確的濃度值?
  • 光譜分析儀的工作原理
    多色儀在結構上與探測器以及數據處理系統緊密結合,通常可以直接輸出光譜測量數據。透射式光柵的性能較差,實際應用較少。反射式光柵是在鍍膜的高反射玻璃或金屬基材上刻劃出一系列相互平行、等距、等寬的平行刻線(凹槽)製成,其刻線數量很大,一般每毫米幾十至幾千條。反射式光柵能對入射光起到色散和反射的作用,光柵刻線多時光譜解析度高,刻線少時光譜覆蓋範圍寬。
  • 科學家發表二維過渡金屬硫族化合物材料聲子和拉曼散射綜述論文
    >   受英國皇家化學會綜述期刊《化學會評論》(Chemical Society Reviews)的邀請,由中國科學院半導體研究所研究員譚平恆和博士生張昕等撰寫的關於二維過渡金屬硫族化合物材料聲子和拉曼散射的綜述論文,近日在該刊在線發表