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解析拉曼散射效應:顯微拉曼光譜儀助力物質分子結構研究

更新時間:2025-08-21點擊次數:1072

在科學探索的征程中,人類始終在尋找窺探微觀世界的 “利器"。拉曼光譜技術,就像一把神奇的鑰匙,為我們打開了物質分子結構的神秘大門。它憑借獨*的原理和顯著的優勢,在化學、材料、生物、醫藥等眾多領域大放異彩。本文走進拉曼光譜的世界,揭開它的神秘面紗。

拉曼光譜原理

拉曼光譜是一種散射光譜,拉曼光譜技術是一種基于拉曼散射效應,通過分析與入射光頻率(波長)不同的散射光,從而獲得物質信息的分子光譜技術。當一束單色光λlaser照射樣品時,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射光只是改變了運動方向,而光的頻率(波長)相較入射光未發生變化,這種散射被稱為瑞利散射,屬于彈性散射;少部分散射光不僅傳播方向發生了改變,而且光的頻率(波長)也發生了改變,這種散射被稱為拉曼散射,屬于非彈性散射。其中散射光頻率小于入射光的拉曼散射被稱為斯托克斯散射,而頻率大于入射光的拉曼散射被稱為反斯托克斯散射,這兩者對稱地分布于瑞利散射兩側。

散射光和入射光之間的頻率差 Δv 稱為拉曼位移。拉曼位移和入射光的頻率無關,它只與物質的分子結構有關。拉曼位移的大小由物質分子的振動能級結構決定,不同的化學鍵或者基團種類與拉曼位移是一一對應的,因此拉曼光譜也被認為是物質的“指紋光譜"。

拉曼光譜的優勢

  • 分子“指紋譜",鑒別物質的分子結構和特性

  • 無需進行樣品標記,可以無損檢測

  • 樣品制備簡單,且可以測量含水樣品

  • 樣品用量少,且適用樣品微區1 微米以下光斑

  • 高空間分辨率(對包裹體、金剛石壓砧中的樣品等尤其有用)

  • 可進行高溫,高壓測試

拉曼光譜分析方法

拉曼光譜的強度、頻移、線寬、特征峰數目以及退偏度與分子的振動能態、轉動能態、對稱性等緊密相關。

各種樣品的mapping結果

測量樣品:三角形二硫化鉬納米片

測量配置:

  • 激發光源:532nm;

  • 步長:0.2μm;

  • 顯微物鏡:100X 暗場物鏡;

測量樣品:六角形二硫化鉬納米片

測量配置:

  • 激發光源:532nm;

  • 步長:0.2μm;

  • 顯微物鏡:100X暗場物鏡;

關聯成像

測量配置:

  • 測量樣品:異質結樣品;

  • 激發光源:532nm;

  • 步長:0.2μm;

  • 測試區域:32x32μm;

  • 顯微物鏡:100X 暗場物鏡;

測量樣品:巖石包裹體

  • 測量配置:

  • 激發光源:532nm;

  • 顯微物鏡:50x暗場長焦物鏡;

  • 步長:0.5μm;

  • 掃描區域:18*18μm;

  • 積分時間:1s;

關于卓立漢光

卓立漢光憑借自主研發實力,打造了覆蓋多場景、多類型的拉曼光譜儀產品矩陣——既有適配現場快速檢測的便攜式拉曼光譜儀、手持拉曼光譜儀,也有滿足精細化分析需求的顯微共聚焦拉曼光譜儀、顯微激光拉曼光譜儀、共聚焦拉曼光譜儀、激光共聚焦拉曼光譜儀、顯微拉曼光譜儀,還有針對特殊應用場景的原位拉曼光譜儀、遠程拉曼光譜儀、氣體拉曼光譜儀、光纖拉曼光譜儀,以及兼顧空間與性能的小型拉曼光譜儀,更有多款基礎型拉曼光譜儀為常規檢測提供可靠支持,全*位覆蓋不同領域的光譜分析需求。

這些自主研發的拉曼光譜儀產品,廣泛應用于材料科學、生物醫療、環境監測、食品檢測、地質勘探等領域,以高分辨率、高靈敏度的核心性能,助力用戶精準捕捉物質光譜信息、解析分子結構特征。持續關注卓立漢光,獲取更多拉曼光譜儀產品動態、技術突破與行業應用案例,讓自主研發的光譜技術為您的科研探索與產業質檢工作賦能!

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