
[光] 拉曼光譜學
The feasibility of Raman spectroscopy used to diagnose cancer is analyzed.
分析了拉曼光譜診斷癌症腫瘤的可行性。
We are doing the research to detect the maker gas HEG by Raman spectroscopy.
本研究通過分析heg的拉曼光譜,進行疾病的診斷研究。
So Raman spectroscopy has became one of research hotspot of analytical science field.
拉曼光譜技術正以其獨特的優點成為分析科學領域的研究熱點之一。
The kraft delignification kinetics has been stu***d by applying the FT-Raman spectroscopy.
應用拉曼光譜研究了硫酸鹽制漿過程的脫木素反應動力學。
Raman spectra of ordinary tissue and cancer tissue have been obtained by Raman spectroscopy.
利用拉曼光譜儀得到了胃窦部正常組織和癌變組織的拉曼光譜。
拉曼光譜(Raman spectroscopy)是一種基于光與物質相互作用産生的非彈性散射現象的分析技術,由印度物理學家C.V.拉曼于1928年首次發現并命名。其核心原理是:當單色光照射樣品時,光子的部分能量會與分子振動或轉動模式發生交換,導緻散射光頻率發生微小偏移(即拉曼位移)。通過檢測這種位移,可獲取分子結構、化學鍵類型及材料相态等信息。
分子指紋識别
拉曼光譜對分子振動模式高度敏感,不同化學鍵(如C-C、C=C、C≡C)會産生獨特的譜峰,因此被廣泛用于材料鑒定。例如在藥物質量控制中,可通過拉曼譜圖區分晶型差異。
非破壞性檢測
該技術無需複雜樣品前處理,適用于生物組織、文物等珍貴樣本的分析。美國國家标準與技術研究院(NIST)将其應用于納米材料表面增強效應的研究。
多學科交叉應用
與紅外光譜相比,拉曼光譜對水分幹擾不敏感,更適用于含水體系檢測。但其信號強度較低,通常需借助表面增強(SERS)或共振拉曼技術提升靈敏度。英國皇家化學會指出,新型拉曼探針技術已使單分子檢測成為可能。
拉曼光譜(Raman Spectroscopy)是一種基于光與物質非彈性散射的分析技術,通過檢測散射光的頻率變化(拉曼位移)來研究分子振動、轉動能級信息,從而揭示物質的化學結構、相态、結晶度等特性。
基本原理
技術特點
應用領域
拉曼位移與分子振動能級的關系可表示為:
$$
Delta tilde{
u} = frac{1}{lambda{text{入射}}} - frac{1}{lambda{text{散射}}}
$$
其中,$tilde{
u}$為波數,反映振動能級差。
如需進一步了解儀器組成或具體案例,可參考來源網頁。
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