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拉曼光谱与有机结构及散射效应

2022-07-04 16:09 作者:bili_74204057874  | 我要投稿

在做拉曼光谱(Raman)测试时,科学指南针检测平台工作人员在与很多同学沟通中了解到,好多同学对拉曼测试不太了解,针对此,科学指南针检测平台团队组织相关同事对网上海量知识进行整理,希望可以帮助到科研圈的伙伴们;

 

由拉曼光谱可以获得有机化合物的各种结构信息:

 

1)同种分子的非极性键S-S,C=C,N=N,CºC产生强拉曼谱带, 随单键®双键®三键谱带强度增加。

 

2)红外光谱中,由C ºN,C=S,S-H伸缩振动产生的谱带一般较弱或强度可变,而在拉曼光谱中则是强谱带。

 

3)环状化合物的对称振动常常是最强的拉曼谱带。

 

4)在拉曼光谱中,X=Y=Z,C=N=C,O=C=O-这类键的对称伸缩振动是强谱带,反这类键的对称伸缩振动是弱谱带。红外光谱与此相反。

 

5)C-C伸缩振动在拉曼光谱中是强谱带。

 

6)醇和烷烃的拉曼光谱是相似的:I. C-O键与C-C键的力常数或键的强度没有很大差别;II. 羟基和甲基的质量仅相差2单位; III.与C-H和N-H谱带比较,O-H拉曼谱带较弱。

 

散射效应:

 

弹性碰撞:V散射=V入射

非弹性碰撞:V散射≠V入射

V散射>V入射 斯托克斯(Stokes)线

V散射<V入射 反斯托克斯(Anti-Stokes)线

 

与吸收光谱的差异:

 

吸收光谱中光子的能量必须等于分子的某两个能级之间的能量差,而拉曼光谱中入射光子的频率和分子跃迁所涉及的能量差之间并没有确定的关系。拉曼光谱是通过测定散射光相对于入射光频率的变化来获取分子内部结构信息。

 

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