五十.怎樣計算拉曼光譜圖形中的應力值?
用SIT質數計算就可以了
五十一.最近用氧化鎢和氧化鎵燒制合成了鎢酸鎵,測試了RAMAN譜后,在波數1400附近出現了強度很大的一個峰值,經過比較分析,其不是氧化鎵和氧化鎢的的RAMAN峰,不確定是熒光干擾峰還是生成物鎢酸鎵的一個峰值。請高手幫忙!
換一個激發波長測同樣范圍,1400出現就可定性為拉曼信號,或測Anti-Stocks拉曼譜,-1400有對應信號也可證實其為拉曼信號,反之,則為發光信號。
五十二.天然鉆石及輻照處理鉆石怎樣用拉曼光譜鑒別?現在市場上很多深色鉆石,如,黃色、綠色等,與天然彩色鉆石怎樣區別?能用拉曼光譜區別否?
當然可以,這是在寶石行業的重要應用,天然鉆石,作為完美的單晶,si-si鍵單一尖銳的拉曼峰,(多少忘記了),而一些人工雕琢的寶石總會有這樣那樣的雜峰.
五十三.有誰知道什么是藍移什么是紅移?
通長來說,藍移就是波長向短波長方向移動,波數增加;紅移就是波長向長波長方向移動,波數減少。
五十四.藍移vs紅移?
1.紅移在物理學和天文學領域,指物體的電磁輻射由于某種原因波長增加的現象,在可見光波段,表現為光譜的譜線朝紅端移動了一段距離,即,波長變長、頻率降低。相反的,波長變短、頻率升高的現象則被稱為藍移。
2.譜峰的“紅移”和“藍移”是指在分子光譜中生色團受與其相連的分子中其他部分的影響和溶劑的影響而使其吸收峰位置發生移動的現象,當吸收峰移向長波方向時就稱為“紅移”,移向短波方向時則稱為“藍移”。實際上這種現象不僅會發生在分子的電子能級躍遷過程中,而且也會發生在在分子的振動和轉動能級的躍遷中,只不過在紅外光譜中很少有人這么叫。
在原子發射光譜中,因為,原子線是由處于氣態的激發態原子或離子產生的,所以,其波長不會受原來分子中環境的影響,同樣也不會受溶劑的影響,因此,根本就不會存在分子光譜中的“紅移”和“藍移”現象。
五十五.我要測水的Raman譜但是什么信號也沒有,我用的是共聚焦Raman。我的激光功率加的不大,如果光太強熱效應就非常明顯了,哪位高人給點意見?
1.不出意外,水峰應該很容易看到。主峰在3400cm-1附近。非常強。
2.水的拉曼活性小,可以用SERS測
3.你聚焦的時候要保證聚到樣品的表明就能測到,因為,樣品是透明的,想精確做到這一點很不容易,我用的是514的光源。
五十六.要對Raman譜進行線寬分析,請教進行Lorentzian擬合?
使用origin軟件里的analysis功能可對Raman譜進行高斯和洛倫茲擬合
五十七.總看到文獻上要算碳材料ID/IG的值,網上搜了半天只弄明白要用面積法算,origin能算么?
在origin里將基線拉平,基線位置數值為0。然后直接量取D峰的G峰的高度就OK,比值,我的見解。
五十八.請問做raman時液體樣品要怎么封?樣品只能密封起來測,用玻璃毛細管據說不行 ,請問該怎么辦?
1.用紫外可見的池子來測試,有一個teflon蓋子。
2.拉曼對樣品的前處理要求不是太高,只要,液體不揮發就好,一般試劑瓶就可以.關鍵是光的影響.你可以自己作一個暗盒把試計瓶放在暗盒里進行實驗
3.不會的啊,固體樣品只要放到樣品臺上就可以了,液體樣品只要遇熱和光不揮發就可以直接放在玻璃管中測量了。如果揮發,那么就要用毛細管封起來就可以了啊,具體的我也不知道,不過我想應該是將毛細管用酒精噴燈拉封口的吧!
4.酒精燈燒一下就可以了。
5.毛細管即可,兩頭火機封住;如果,樣品信號太弱,可以用JY的轉角鏡頭,信號可增強
6.用毛細管裝液體樣品測試時,可以用橡皮泥封口
7.有專門的拉曼灘頭,我們測量固體時,隔著密封袋直接將灘頭頂在被測物就可以了;液體有專門的樣品池,但是,沒有那么麻煩吧。
8.并不是所有的儀器都帶這些配件的,有的只購買了核心部件,其他的都是自己配的。用毛細管應該是比較好的,很多人在用,蠟封就可以。
五十九.請問粉末樣品的raman如何操作?
1.用的是什么樣的光譜儀,很多都是有專用封閉式樣品室,可以直接放置在里面對粉末樣做檢測的。
2.粉末樣品可以試著壓片后進行測量,或是按你那方法,但是樣品盡量厚一些,避免樣品信號受下面背景影響。
六十.固體粉末樣品,有毒,應該怎樣處理?直接用雙面膠粘到載波片上,可以嗎?還是需要其他處理方法?
最好還是使用玻璃管封裝起來測量!
六十一.我是搞量化的,想通過拉曼來驗證我計算的準確性。問了很多人:拉曼和紅外的區別,他們大概的意思就是這2者之間的原理一樣,只是波長不一樣。請教高手,是這樣么?
(1)這兩者都是振動光譜,從這一點上面來說,確實原理是一樣的。但是紅外是吸收光譜,而拉曼是散射光譜。
(2)至于波長,拉曼采用的是激光作為激發源,波長范圍可以從紫外—可見—紅外都可以,最常見的是可見光和NIR的,而紅外只能選擇紅外光作為光源,包括:從遠紅外到近紅外,平時最常用的是中紅外,4000cm-1到400cm-1。
(3)從選擇法則上面來說,也就是什么樣的振動是紅外活性的,什么樣的振動是拉曼活性的,也是不一樣的。紅外活性(也就是可以被紅外檢測到的振動)必須是分子偶極矩發生變化,而拉曼活性的振動必須是有分子的極化性發生改變才能被檢測到。
(4)從信號強度來說,拉曼的信號很弱,通常10的6次方-8次方才有一個拉曼散射的光子。而相對來說,紅外的信號要強!所以在實際應用中,紅外更廣泛一些!
(5)兩者的光譜可以作為互補來確定分子的結構!
六十二.拉曼光是激光作用到樣品上立即產生的?還是經過一段延遲時間后產生的?
不是立即產生的,大概有一個飛秒(ps)級別的延遲,因為,按照Raman產生的機理,入射光子與分子作用后,分子被激發并且形成一個短壽命的虛擬態,這個狀態是不穩定的,光子很快重新發射。
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