红外光谱第六讲-拉曼光谱.ppt
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1、2023/11/16,1,拉 曼 光 谱,2023/11/16,2,拉曼光谱,一、概 述,二、原 理,三、仪 器,四、发 展,五、应 用,2023/11/16,3,一、概述,拉曼光谱得名于印度物理学家拉曼(Raman)。1928年,拉曼首先从实验观察到单色的入射光投射到物质中后产生的散射,通过对散射光进行谱分析,首先发现散射光除了含有与入射光相同频率的光外,还包含有与入射光频率不同的光。以后人们将这种散射光与入射光频率不同的现象称为拉曼散射。,2023/11/16,4,当光入射某些物质时,其散射光除了与入射光频率相同的成分瑞利线(0)外,还会在瑞利线两侧对称分布斯托克线(0-)和反斯托克线(0
2、+),后来将这种散射命名为拉曼散射。,1930年诺贝尔物理学奖授予印度加尔各答大学的拉曼,以表彰他研究了光的散射和发现了以他的名字命名的定律。,2023/11/16,5,当一束入射光通过样品时,在各个方向上都发生散射。拉曼光谱仪收集和检测与入射光成直角的散射光。由于收集和检测的散射光强度非常低,因此拉曼光谱的应用和发展受到很大限制。六十年代激光开始广泛应用,拉曼光谱仪以激光作光源,光的单色性和强度都大大提高,拉曼散射仪的信号强度因而大大提高,拉曼光谱技术得以迅速发展,应用领域遍及物理,材料,化学,生物等学科,并已成为光谱学的一个分支拉曼光谱学。,2023/11/16,6,二、原理,拉曼光谱为散
3、射光谱,1928年,C.V.拉曼实验发现,当光透过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象被称为拉曼散射。在透明介质的散射光谱中,频率与入射光频率0相同的成分称为瑞利散射(Rayleigh scattering);频率对称分布在0两侧或0 1即为拉曼光谱,其中频率较小的成分又称为斯托克斯线(Stocks lines),频率较大的成分又被称为反斯托克斯线(Anti-Stocks lines)。因为斯托克斯线的强度远远强于反斯托克斯线,所以拉曼光谱仪一般记录斯托克斯线。,2023/11/16,7,原理图,样品池,2023/11/16,8,e,电子基态振动能级,e,e,Rayleigh 散射,e
4、,e,e,Raman 散射,温度升高概率大!,2023/11/16,9,Rayleigh散射:弹性碰撞;无能量交换,仅改变方向;Raman散射:非弹性碰撞;方向改变且有能量交换;,Rayleigh散射,Raman散射,E0基态,E1振动激发态;E0+h0,E1+h0 激发虚态;获得能量后,跃迁到激发虚态.,2023/11/16,10,Raman散射的两种跃迁能量差:E=h(0-)产生stokes线;强;基态分子多;E=h(0+)产生反stokes线;弱;Raman位移:Raman散射光与入射光频率差;,2023/11/16,11,对不同物质:不同;对同一物质:与入射光频率无关;表征分子振-转能
5、级的特征物理量;定性与结构分析的依据;Raman散射的产生:光电场E中,分子产生诱导偶极距=E 分子极化率;,2023/11/16,12,CCl4的拉曼光谱,Stocks lines,anti-Stockes lines,Rayleigh scattering,/cm-1,2023/11/16,13,CCl4的拉曼光谱,便携式仪器实测图仅测出Stocks线,2023/11/16,14,三、仪器,实验光路,P1、P2:转向棱镜 S:样品池L1、L2:聚光透镜 M1、M2:球面反射镜S1:单色仪入射狭缝,M1,M2,L2,L1,S,S1,P1,P2,2023/11/16,15,2023/11/16
6、,16,激光器,2.仪器,最常用Ar激光器 488.0/514.5nm频率高,拉曼光强大,试样室,发射透镜 使激光聚焦在样品上收集透镜 使拉曼光聚焦在双单色仪的入射狭缝,双单色仪,仪器心脏2个光栅,4个狭缝减少杂散收光,2023/11/16,17,拉曼散射技术的发展,拉曼光谱仪经历了从色散型拉曼光谱仪开始,发展到傅立叶变换拉曼光谱仪(抑制荧光效应强,测量快速),共振拉曼光谱仪(增强散射截面,抑制荧光),紫外拉曼光谱仪(紫外光的穿透深度浅,特别适合探测获得表面信息),小型拉曼光谱仪(能耗小,效率高,适合长时间工作)。,2023/11/16,18,激光Raman光谱仪 laser Raman sp
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