拉曼光谱的红移和蓝移的原因
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拉曼光谱的红移和蓝移的原因
拉曼光谱,也称拉曼散射,事实上是大量拉曼散射线组成的整体,是绘制红外
谱图(也称拉曼谱)的一种分析技术。
拉曼谱以其特有的红移和蓝移而为人熟知。
它以特定波长的光束照射样品,样品将根据不同分子结构吸收照射器发射的光,反射并发出一组AG吃拉曼散射线,从而构成拉曼谱。
拉曼光谱的红移即指拉曼散射的最高峰向红外光谱的低波长方向发生的偏移现象,而蓝移则是拉曼散射最高峰向紫外光谱的高波长方向发生偏移的仪器。
主要原因是因为几种物理力,即共振力、安慰力,以及量子化能给它赋予的能量。
共振力是分子在空气中自由旋转时形成的,它使分子的不同振动模式的能量连接起来有序的子系统的振幅较大,从而造成拉曼谱的红移现象。
另外,安慰力指的是样品电子与其他细胞成分(如空气分子等)之间的弱相互作用,而这种相互作用可以改变分子振动模式的能量,导致光谱出现蓝移现象。
最后,量子化能也会影响拉曼谱中的红移和蓝移现象,原子和分子电子振动模式能量比空气能量更加规范,因此会产生FR蓝移现象。
从机理上讲,拉曼光谱的红移和蓝移都是由样品的不可见的电子态的物理力和
诸多其他因素决定的,它对光谱的分析有重不可小视的作用,是拉曼散射分析技术中最重要的因素之一。
它可以检测样品中小分子吸收光谱轮廓高可定性和定量表征,从而更好地研究它们的特点和性质。