红外光谱与拉曼光谱的原理分别是什么。。各有什么特点

作者&投稿:璩性 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 1. 红外光谱技术基于样品对红外光的透射能力进行测定。当红外光照射到样品时,样品中的分子基团会吸收光能并发生振动,由此产生红外吸收光谱。这一过程能够揭示样品分子中化学键的信息。
2. 拉曼光谱技术则基于样品的发射特性进行测定。当一束单色激光照射到样品上时,会产生拉曼散射现象,散射光被检测器捕获并形成拉曼光谱。拉曼光谱能够提供关于样品分子振动和转动能级的信息。
3. 红外光谱和拉曼光谱提供的信息是互补的。红外光谱擅长揭示分子中的低频振动模式,而拉曼光谱则能够有效地分析水分子的振动,适用于分析水溶液中的分子。
4. 拉曼光谱技术的一个显著特点是它可以使用共聚焦显微技术进行空间分辨率高达1微米的分析。这意味着可以在不破坏样品的情况下,对样品进行详细的光学成像。
5. 在样品的制备方面,红外光谱通常需要较为复杂的样品处理过程,而拉曼光谱则更为简便,可以直接分析装在玻璃或塑料容器中的样品。
6. 拉曼光谱技术还具备远程分析的能力,通过配置光纤探头,可以在距离样品100米以上的地方进行测量,这在某些应用场合非常有用。


红外光谱和拉曼光谱的关系中的三个法则是什么?
互斥法则:有对称中心的分子其分子振动对红外和拉曼之一有活性,则另一非活性。互允法则:无对称中心的分子其分子振动对红外和拉曼都是活性的。互禁法则:对少数分子的振动,其红外和拉曼都是非活性的。如乙烯分子的扭曲振动,不发生极化率和偶极矩的变化,其红外和拉曼都是非活性的。

拉曼光谱仪使用方法
拉曼光谱仪使用方法如下:拉曼光谱仪组成和使用 散射光相对于入射光频率位移与散射光强度形成的光谱称为拉曼光谱。拉曼光谱仪一般由光源、外光路、色散系统、及信息处理与显示系统五部分组成。拉曼光谱仪的使用,首先要具有激发波长,一般使用的激发波长都是几个固定的,如785nm,532nm,1064nm等等。其次要有...

什么是拉曼光谱?
散射光相对于入射光频率位移与散射光强度形成的光谱称为拉曼光谱。拉曼光谱仪一般由光源、外光路、色散系统、及信息处理与显示系统五部分组成。那么拉曼光谱仪能够测什么呢?拉曼光谱仪的使用,首先要具有激发波长,一般使用的激发波长都是几个固定的,如785nm,532nm, 1064nm等等。其次要有接收器,由于拉曼...

拉曼光谱图怎么分析
拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。电化学原位拉曼光谱法的测量装置主要包括拉曼光谱仪和原位电化学拉曼池两个部...

红外光谱和拉曼光谱的异同
1. 红外光谱和拉曼光谱在使用的入射光上存在差异。红外光谱使用红外光作为检测光,而拉曼光谱则使用可见光作为入射光,散射光同样为可见光。2. 红外光谱检测的是光的吸收,其横坐标通常表现为波数或波长。相比之下,拉曼光谱测量的是光的散射,横坐标表示的是拉曼位移。3. 两者的产生机制不同。红外吸收...

拉曼光谱和红外光谱有什么区别
拉曼光谱和红外光谱的区别如下:一、区别:1、产生机理不同,红外光谱吸收是由于振动引起分子偶极矩或电荷分布变化产生的。拉曼光谱是由于键上电子云分布产生瞬间变形引起暂时极化,是极化率的改变,产生诱导偶极,当返回基态时发生的散射。2、红外光谱的入射光及检测光均是红外光,而拉曼光谱的入射光可见光...

红外光谱和拉曼光谱的异同
红外光谱和拉曼光谱的异同如下:1、入射光和红外光谱的检测光都是红外光,拉曼光谱的入射光主要是可见光,散射光也是可见光。2、红外光谱测量光的吸收,横坐标用波数或波长表示,拉曼光谱是光的散射,横坐标是拉曼位移。3、两者的生产机制不同。红外吸收是由振动引起的分子偶极矩或电荷分布的变化引起的。

为什么要做拉曼光谱?
但是,一般而言,红外活性弱的同核双原子对,其Raman活性会比较强,因此可以很容易在Raman光谱上检测到它们的Raman峰。这就是为什么要做Raman光谱的原因。拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱...

现代分析方法与技术在药物分析中的应用
红外光谱技术是一种通过测量样品对红外光的吸收来研究样品分子中化学键振动和旋转运动的方法。在药物分析中,红外光谱技术可用于药物的定性分析和结构鉴定。例如,通过红外光谱技术可以鉴定药物的化学成分、结晶状态以及是否存在杂质等。3. 拉曼光谱技术 拉曼光谱技术是一种通过测量拉曼散射光的强度和波长来研究...

拉曼光谱原理
拉曼光谱是对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。光谱分析主要有分析物质振动和转动能级的红外光谱、分析物质能级跃迁的紫外光谱。而拉曼光谱主要分析分子和光相互作用的散射光的频率。当分子收到入射光照射时,激发光与分子的作用,引起的...

昆都仑区13186646602: 红外光谱的原理是什么? -
敛券参芪:[答案] 样品(一般是高分子物质)的官能团或化学键的振动对红外光有吸收,而不同基团都有自己独特的“指纹峰”,据此可以判断样品是什么物质. 红外光谱仪是一种集合了红外光源、样品台和检测器的仪器,可以测试出样品对红外光的吸收,以红外谱...

昆都仑区13186646602: 从原理上说明红外光谱与拉曼光谱分析方法的异同点 -
敛券参芪: 红外光谱又叫做红外吸收光谱,它是红外光子与分子振动、转动的量子化能级共振产生吸收而产生的特征吸收光谱曲线.要产生这一种效应,需要分子内部有一定的极性,也就是说存在分子内的电偶极矩.在光子与分子相互作用时,通过电偶极...

昆都仑区13186646602: 激光拉曼光谱法检测原理是什么?
敛券参芪: 激光拉曼光谱法检测原理编辑红外光谱法的检测直接用红外光检测处于红外区的分子的振动和转动能量:用一束波长连续的红外光透过样品,检测样品对红外光的吸收情况;而拉曼光谱法的检测是用可见激光(也有用紫外激光或近红外激光进行检测)来检测处于红外区的分子的振动和转动能量,它是一种间接的检测方法:把红外区的信息变到可见光区,并通过差频(即拉曼位移)的方法来检测

昆都仑区13186646602: 拉曼和红外有什么区别 -
敛券参芪: 1) 这两者都是振动光谱,从这一点上面抄来说,确实原理是一样的.但是红外是吸收光谱,而拉曼是散射光谱. (2) 至于波长2113,拉曼采用的是激光作为激发源,波长范围可以从紫外-可见-红外都可以,最常见的是可见光和NIR的.而红外只能选择红外光作为光源,5261包括从远红外到近红外,平时最常用的是中红外,4000cm-1到400cm-1. (4)从信号强度来说,拉曼的信号很弱,通常10的6次方-8次方才有一个4102拉曼散射的光子.而相对来说,红外的信号要强!所以在实际应用中,红外更广泛一些! (5)两者的光谱可以作为互补来确定分子1653的结构!

昆都仑区13186646602: 入射光波长不同拉曼光谱不同? -
敛券参芪: 与红外光谱一样,拉曼光谱也是用来检测物质分子的振动和转动能级,所以这两种光谱俗称姊妹谱.但两者的理论基础和检测方法存在明显的不同.我们说 物质分子总在不停地振动,这种振动是由各种简正振动叠加而成的.当简正振动能产生偶...

昆都仑区13186646602: 拉曼光谱仪原理的介绍 -
敛券参芪: 拉曼光谱(Raman spectra)1,是一种散射光谱.拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法.最常用的红外及拉曼光谱区域波长是2.5~25μm.(中红外区)

昆都仑区13186646602: 红外差谱检测
敛券参芪: 拉曼光谱仪与红外光谱仪的检测原理大不相同.红外光谱法的检测直接用红外光检测处于红外区的分子的振动和转动能量:用一束波长连续的红外光透过样 品,检测样品对红外光的吸收情况;而拉曼光谱法的检测是用可见激光(也有用紫外激光...

昆都仑区13186646602: 拉曼光谱和红外光谱在选择定则方面有什么区别
敛券参芪: 拉曼光谱和红外光谱一样,也是用来检测物质分子的振动和转动能级,所以这两种光谱俗称姊妹谱.但两者的理论基础和检测方法存在明显的不同.我们说 物质分子总在不停地振动,这种振动是由各种简正振动叠加而成的.当简正振动能产生偶...

昆都仑区13186646602: 红外光谱仪的工作原理是什么 -
敛券参芪: 下面是百度原有的答案,希望对你有所帮助:红外光谱仪一般分为两类,一种是光栅扫描的,目前很少使用了;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱,这是目前最广泛使用的.光栅扫描的是利用分光镜将检测光(红外光)分...

昆都仑区13186646602: 中傅里叶变换红外光谱和拉曼光谱分析仪一样吗 -
敛券参芪: 傅里叶变换红外光谱:我们得到的谱图是由原始的干涉信号经过傅里叶变换后的图.拉曼光谱:拉曼光谱和红外光谱分别是由拉曼光谱仪和红外光谱光谱仪检测得到的,这两种仪器的工作原理不同.拉曼光谱和红外光谱分都可以提供分子的结构...

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