拉曼光譜儀的光譜分析是一種靈敏而快速的方法,用于識別化學(xué)成分和相對含量決定其性質(zhì)的物質(zhì)。在制造過程的所有方面,拉曼光譜儀不能與實時化學(xué)成分檢測分開,以便控制質(zhì)量以確保Z終產(chǎn)品滿足工廠驗收要求。拉曼光譜儀的光譜分析使得可以緊湊且有效地提供主要參數(shù)并檢測和校正制造過程中的預(yù)期偏差。
1、便攜式拉曼光譜儀
便攜式拉曼光譜儀具有數(shù)據(jù)處理快捷等特點,在應(yīng)用中具有一定的范圍。拉曼光譜儀用于對事故現(xiàn)場的固定分析方向進(jìn)行快速定性檢測?,F(xiàn)在越來越多的廠家,應(yīng)用范圍很廣,很多研究方向的應(yīng)用工作都是wan美的。

2、激光共焦顯微拉曼光譜儀
激光是指利用良好的單色激光器作為勵磁光源,與早期汞燈等勵磁光源相比;樣品和樣品的信號(在探測器上的成像)在整個系統(tǒng)的前后兩個焦點。簡單地說,如果光柵被用作鏡子而不是作為分光,則樣本發(fā)出的散射光通過兩者之間的中間透鏡或凹反射器,并且在末端它將匯合在探測器的點。由于拉曼光譜儀的光路是可逆的,探測器的點也將匯聚到樣品。這允許Z佳的空間分辨率(樣本)和光譜分辨率(拉曼信號)。
3、多級拉曼光譜儀
多級拉曼光譜儀一般采用前兩階段的瑞利線濾波,其優(yōu)點是只要光學(xué)系統(tǒng)能夠響應(yīng)激發(fā)波長,即可使用,適用性很強(qiáng),做共振拉曼可以更有選擇性。在加法模式下,光譜分辨率很高,在減法模式下,低波數(shù)可以做得非常低。高分辨率,窄譜范圍其中重要的是包括瑞利線濾波元件,否則就是沒有區(qū)別的普通光譜儀。
總而言之,各類顯微拉曼光譜儀被稱為共焦拉曼光譜儀,拉曼光譜儀的優(yōu)點是高光譜分辨率、高信噪拉曼信號、較高的空間分辨率。如果再加上原子力顯微術(shù)可以進(jìn)一步提高樣品形態(tài)學(xué)的分辨率,采用增強(qiáng)技術(shù)可以提高拉曼光譜儀的拉曼光譜信號的空間分辨率。
數(shù)種的拉曼光譜分析技術(shù)持續(xù)發(fā)展中,被用來增強(qiáng)靈敏度(表面增強(qiáng)拉曼效應(yīng))、改善空間性的分辨率(微拉曼光譜儀),或者取得特殊的分析訊號(共振拉曼光譜)。
表面增強(qiáng)拉曼效應(yīng):
通常以金或銀的膠體或者基板上附著金或銀的奈米粒子。金或銀粒子的表面等離子體共振由激光所激發(fā),其結(jié)果產(chǎn)生增強(qiáng)金屬表面的電場。拉曼訊號的強(qiáng)度與電場成比例關(guān)系,因而增強(qiáng)了拉曼訊號(~10^11)。此效應(yīng)由Martin Fleischmann發(fā)現(xiàn),但是由Van Duyne在1977年解釋此現(xiàn)象。
共振拉曼光譜:
當(dāng)分子或晶格的激發(fā)光源的頻率與電子躍遷之頻率極相接近時,其一些振動模式之強(qiáng)度將大幅增加,此現(xiàn)象稱之共振拉曼效應(yīng)。
表面增強(qiáng)共振拉曼光譜:
一個結(jié)合共振拉曼光譜現(xiàn)象和接近表面增強(qiáng)拉曼強(qiáng)度的技術(shù),且激發(fā)光源的頻率極相接近于被分析的分子的Zda吸收。
自發(fā)性拉曼光譜:
分子的拉曼光譜與溫度之間關(guān)系現(xiàn)象。
光學(xué)鉗拉曼光譜:
空間補(bǔ)償拉曼光譜拉曼散射收集從側(cè)面的區(qū)域補(bǔ)償離開雷射激發(fā)光點,導(dǎo)致表面的訊號貢獻(xiàn)比傳統(tǒng)的拉曼光譜弱。
空間補(bǔ)償拉曼光譜:
拉曼散射收集從側(cè)面的區(qū)域補(bǔ)償離開激光激發(fā)光點,導(dǎo)致表面的訊號貢獻(xiàn)比傳統(tǒng)的拉曼光譜弱。
同調(diào)anti-Stokes拉曼光譜:
利用兩激光產(chǎn)生同調(diào)的anti-Stokes頻率譜線,借此可以增加共振。

拉曼光學(xué)活性:
分子的振動的光學(xué)活性,意指對掌異構(gòu)物的左旋和右旋的偏極特性所造成的拉曼散射微小不同的強(qiáng)度。
受激拉曼增益光譜:
做同調(diào)拉曼散射時,試樣同時受兩激光之照射,一作激發(fā)用(ωL),一作監(jiān)控用(ωS),而拉曼散射之強(qiáng)弱可用ωS之增益為測度。
逆拉曼光譜:
做同調(diào)拉曼散射時,試樣同時受兩激光之照射,一作激發(fā)用(ωL),一作監(jiān)控用(ωS),而拉曼散射之強(qiáng)弱可用ωL之減損為測度。
針尖增強(qiáng)拉曼光譜:
利用銀或金的針去增強(qiáng)分子的拉曼訊號,其空間的分辨率近乎于針尖的大小(20-30nm)。TERS可以敏感地顯示出單一分子的振動能階。
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