博精科技:拉曼or紅外光譜,你真的分清了嗎?
紅外光譜和拉曼光譜是研究分子結構和化學成分的有力工具。由于其快速、靈敏度高、檢測量少,廣泛應用于材料、化工、環保、地質等領域。從分析測試的角度來看,兩者的結合往往能更好地提供分子結構的信息。紅外光譜和拉曼光譜屬于分子振動光譜,但實際上有很大的區別:紅外光譜是吸收光譜,拉曼光譜是散射光譜,同一分子的光譜往往不同,與分子對稱密切相關,也受分子振動規律的嚴格限制。剛接觸的話,如果不能從機制到應用層面對兩者有清晰的理解和認知,單從曲折的譜線可能無法區分它們的關聯和區別。接下來,通過理論與實例相結合,為讀者提供參考,為大家掀開兩個光譜的面紗。
(一)檢測原理
(1)紅外光譜:當電磁輻射與物質分子相互作用時,其能量與分子的振動或旋轉能量差相等,導致分子從低能級向高能級跳躍。因此,某些特定波長的電磁輻射被物質分子吸收,紅外吸收光譜分子吸收紅外輻射后,測量不同波長處的輻射強度會產生振動能級和旋轉能級,因此紅外光譜也稱為分子振動旋轉光譜。(簡而言之,紅外光譜產生的是分子中偶極矩變化的振動,因為它吸收光的能量。
(2)拉曼光譜:光照射到物質中,使光子與分子中的電子碰撞。如果發生非彈性碰撞,光子將部分能量傳遞給電子。此時,散射光的頻率不等于入射光的頻率。這種散射被稱為拉曼散射,產生的光譜被稱為拉曼光譜。(簡而言之,拉曼光譜的產生是由于單色光照射后光的綜合散射效應引起的振動)。
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