
【化】 Raman spectroscopy
【化】 Raman spectra; Raman spectrum
imitate; knowledge; learn; mimic; school; study; subject of study
拉曼光谱学(Raman Spectroscopy)是一种基于拉曼散射效应的非破坏性分析技术,可用于物质分子结构、化学成分及物理性质的鉴定。该技术由印度物理学家C.V.拉曼于1928年发现,其英文术语"Raman Spectroscopy"在国际标准化组织(ISO)发布的《分子光谱术语标准》(ISO 20502:2020)中被明确定义为"通过测量非弹性散射光频率偏移研究分子振动的分析方法"。
当单色光与物质分子相互作用时,约0.1%的入射光子会发生非弹性散射,产生与分子振动/转动能级对应的频率偏移(拉曼位移)。斯托克斯线(Stokes lines)和反斯托克斯线(anti-Stokes lines)的强度差异可反映分子极化率变化。美国国家标准与技术研究院(NIST)的技术报告SP 260-182指出,拉曼位移的数学表达式为: $$ Deltatilde{ u} = frac{1}{lambda{ex}} - frac{1}{lambda{sc}} $$ 其中$lambda{ex}$为激发波长,$lambda{sc}$为散射波长。
相较于红外光谱,拉曼光谱对水分干扰不敏感(参考ACS Analytical Chemistry对比研究),且可穿透玻璃直接检测密封样品。现代共聚焦拉曼系统(如Horiba Scientific产品)的空间分辨率已突破200nm。
拉曼光谱学是一种基于非弹性光散射效应的光谱分析技术,主要用于研究物质的分子振动、转动能级及化学结构。以下是其核心要点:
当单色光(如激光)照射物质时,光子与分子发生非弹性碰撞,导致能量交换。具体表现为:
拉曼位移($Delta u$)即入射光与散射光的频率差,反映分子振动/转动能级变化:
通过上述特性,拉曼光谱学成为揭示物质微观结构与动态过程的重要工具。如需进一步了解技术细节,中的经典理论与应用案例。
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