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傅里叶拉曼光谱学英文解释翻译、傅里叶拉曼光谱学的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 Fourier (transform) Ramman spectroscopy

分词翻译:

里的英语翻译:

inner; liner; lining; neighbourhood
【法】 knot; sea mile

叶的英语翻译:

leaf; foliage; frondage; part of a historical period
【医】 foil; Fol.; folia; folium; frond; leaf; lobe; lobi; lobus; petalo-
phyllo-

拉曼光谱学的英语翻译:

【化】 Raman spectroscopy

专业解析

傅里叶拉曼光谱学(Fourier Transform Raman Spectroscopy)是一种结合拉曼散射效应与傅里叶变换技术的分子振动光谱分析方法。其核心原理是通过激光激发样品产生非弹性散射光,利用干涉仪和傅里叶变换将时域信号转换为频域光谱,从而解析分子振动模式。该技术因克服了传统拉曼光谱荧光干扰强、灵敏度低的缺陷,被广泛应用于化学、生物医药及材料科学领域。

核心组成与原理

  1. 拉曼散射基础

    当单色激光与分子相互作用时,光子能量改变量与分子振动能级跃迁相关,产生斯托克斯和反斯托克斯散射光。该现象由印度物理学家C.V. Raman于1928年发现,为物质结构分析提供指纹信息(IUPAC术语库)。

  2. 傅里叶变换技术

    采用迈克尔逊干涉仪替代传统光栅分光系统,通过测量干涉图信号并执行傅里叶积分运算(数学表达:$$I(tilde{ u}) = int_{-infty}^{infty} S(x)e^{-i2pitilde{ u}x}dx$$),显著提升信噪比和波长分辨率(NIST技术文档)。

典型应用场景

技术优势对比

与传统色散型拉曼光谱相比,傅里叶拉曼系统具备:

  1. 近红外激光(1064 nm)大幅降低荧光背景
  2. 多通道优势实现快速全谱采集(<1分钟/样本)
  3. 波数精度达0.01 cm⁻¹(ASTM E1840标准验证)

该技术术语在《英汉化学工程词典》(科学出版社,2019)中定义为:"通过傅里叶变换算法处理拉曼散射信号的光谱检测体系,英文对应术语Fourier Transform Raman Spectroscopy,缩写FT-Raman"。

网络扩展解释

傅里叶拉曼光谱学(Fourier Transform Raman Spectroscopy,FT-Raman)是一种结合了拉曼散射效应和傅里叶变换技术的高精度分析方法。以下是其核心要点:


一、基本原理

  1. 拉曼散射基础
    当单色光(如激光)照射样品时,大部分光子发生瑞利散射(频率不变),极小部分发生非弹性散射(频率变化$Delta v$),即拉曼散射。其中:

    • 斯托克斯线(频率降低,$V=V_0-V_v$)对应分子振动能级激发;
    • 反斯托克斯线(频率升高,$V=V_0+V_v$)对应分子从激发态返回基态。
    • 拉曼位移($Delta v$)反映分子振动/转动能级差异,是分析物质结构的关键参数。
  2. 傅里叶变换的作用
    传统拉曼光谱通过分光器逐点测量不同波长信号,而FT-Raman利用干涉仪记录时域干涉信号,再通过傅里叶变换将其转换为频域光谱。此技术可大幅提升信噪比(S/N)和分辨率,同时抑制荧光背景干扰。


二、技术优势

  1. 高灵敏度与分辨率
    傅里叶变换通过多通道检测和快速信号处理,显著提升弱拉曼信号的检测能力,尤其适用于低浓度或复杂体系分析。
  2. 荧光抑制
    采用近红外激光(如1064 nm)作为光源,减少高能光子激发样品荧光的概率,结合傅里叶变换算法进一步消除残留荧光干扰。
  3. 非破坏性与便捷性
    无需复杂样品制备,可直接分析固体、液体甚至含水样品,适用于生物、材料等敏感领域。

三、与传统拉曼光谱的对比

特性 传统拉曼 傅里叶拉曼
检测方式 分光器逐点扫描 全波段干涉信号一次采集
信噪比 较低 高(得益于多次扫描平均)
荧光干扰 较严重(尤其可见光激发) 显著降低(近红外光源+算法)
适用场景 常规快速分析 高精度、复杂体系研究

四、典型应用领域

  1. 生物医药:蛋白质构象分析、药物晶体结构表征。
  2. 材料科学:纳米材料、碳基材料(如石墨烯)的缺陷与应力研究。
  3. 环境监测:污染物快速识别与定量分析。
  4. 文物鉴定:非破坏性分析古代颜料、陶瓷等成分。

五、数学表达示例

拉曼位移计算公式:
$$ Delta tilde{ u} = frac{1}{lambda{text{激光}}} - frac{1}{lambda{text{散射}}} $$
其中$tilde{ u}$为波数(cm⁻¹),$lambda$为波长。


如需更详细的技术参数或实验案例,可参考、5、9等来源的完整内容。

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