第七章激光拉曼光谱技术第七章激光拉曼光谱技术19281928年印度科学家拉曼年印度科学家拉曼(C
Raman)(C
Raman)与克里希南与克里希南(K
Krishnan)(K
Krishnan)在液体与蒸汽中发现了拉曼散射现象
在液体与蒸汽中发现了拉曼散射现象
当一束光入射到分子上时,除了产生与入射光频率ω0相同的散射光以外,还有频率分量为ω0±ωM的散射光,ωM是与分子振动或转动相关的频率,拉曼散射非常弱
拉曼获得了拉曼获得了19301930年度的诺贝尔奖年度的诺贝尔奖金金由分子振动、固体中的光学声子等元激发与激发光相互作用产生的非弹性散射称为拉曼散射,一般把瑞利散射和拉曼散射合起来所形成的光谱称为拉曼光谱
拉曼频率及强度、偏振等标志着散射物质的性质
从这些资料可以导出物质结构及物质组成成分的知识
这就是拉曼光谱具有广泛应用的原因
拉曼效应起源于分子振动((和点阵振动))与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级((点阵振动能级))与转动能级结构的知识
拉曼散射强度是十分微弱的,大约为瑞利散射的千分之一
在激光器出现之前,为了得到一幅完善的光谱,往往很费时间
激光器的出现使拉曼光谱学技术发生了很大的变革
自上一世纪60年代以后,引入了激光而迅速地发展了一种崭新光谱技术——激光拉曼光谱技术
由于激光具有很好的单色性、方向性,且强度很大,因而它们成为获得拉曼光谱的近乎理想的光源,特别是连续波氩离子激光器
于是拉曼光谱学的研究又变得非常活跃了,其研究范围也有了很大的扩展
除扩大了所研究的物质的品种以外,在研究燃烧过程、探测环境污染、分析各种材料等方面拉曼光谱技术也已成为很有用的工具
激光拉曼光谱技术与红外光谱技术相结合,成为物质结构研究的强大工具
IRSpectrography-AbsorptionRamanSpectrography-Scatterin