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  • 拉曼光谱的应用及基本原理

    luffygonww 发布于 2012-08-05 18:37:20

      基本原理;当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;约占总散射光强度的 10-6~10-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,称为拉曼散射。拉曼散射中频率减少的称为斯托克斯散射,频率增加的散射称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常测定的大多是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。

      散射光与入射光之间的频率差v称为拉曼位移,拉曼位移与入射光频率无关,它只与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由于分子极化率的改变而产生的。拉曼位移取决于分子振动能及的变化,不同化学键或基团有特征的分子振动,ΔE反映了指定能级的变化,因此与之对应的拉曼位移也是特征的。这是拉曼光谱可以作为分子结构定性分析的依据。

      应用;拉曼光谱技术以其信息丰富,制样简单,水的干扰小等独特的优点,在化学、材料、物理、高分子、生物、医药、地质等领域有广泛的应用。

      1、拉曼光谱在化学研究中的应用

      拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以鉴别特殊的结构特征或特征基团。拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判断的依据。在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,由此拉曼光谱可提供有关配位化合物的组成、结构和稳定性等信息。另外,许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和鉴别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。

      在催化化学中,拉曼光谱能够提供催化剂本身以及表面上物种的结构信息,还可以对催化剂制备过程进行实时研究。同时,激光拉曼光谱是研究电极/溶液界面的结构和性能的重要方法,能够在分子水平上深入研究电化学界面结构、吸附和反应等基础问题并应用于电催化、腐蚀和电镀等领域。

      2、拉曼光谱在高分子材料中的应用

      拉曼光谱可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或头-头,头-尾结构混杂的样品,拉曼峰是弱而宽,而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。研究内容包括:

      (1)化学结构和立构性判断:高分子中的C=C、C-C、S-S、C-S、N-N等骨架对拉曼光谱非常敏感,常用来研究高分子的化学组份和结构。

      (2)组分定量分析:拉曼散射强度与高分子的浓度成线性关系,给高分子组分含量分析带来方便。

      (3)晶相与无定形相的表征以及聚合物结晶过程和结晶度的监测。

      (4)动力学过程研究:伴随高分子反应的动力学过程如聚合、裂解、水解和结晶等。相应的拉曼光谱某些特征谱带会有强度的改变。

      (5)高分子取向研究:高分子链的各向异性必然带来对光散射的各向异性,测量分子的拉曼带退偏比可以得到分子构型或构象等方面的重要信息。

      (6)聚合物共混物的相容性以及分子相互作用研究。

      (7)复合材料应力松弛和应变过程的监测。

      (8)聚合反应过程和聚合物固化过程监控。

      3、拉曼光谱技术在材料科学研究中的应用

      拉曼光谱在材料科学中是物质结构研究的有力工具,在相组成界面、晶界等课题中可以做很多工作。包括:

      (1)薄膜结构材料拉曼研究:拉曼光谱已成CVD(化学气相沉积法)制备薄膜的检测和鉴定手段。拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非晶硅、氢化非晶硅、金刚石、类金刚石等层状薄膜的结构。

      (2)超晶格材料研究:可通过测量超晶格中的应变层的拉曼频移计算出应变层的应力,根据拉曼峰的对称性,知道晶格的完整性。

      (3)半导体材料研究:拉曼光谱可测出经离子注入后的半导体损伤分布,可测出半磁半导体的组分,外延层的质量,外延层混品的组分载流子浓度。

      (4)耐高温材料的相结构拉曼研究。

      (5)全碳分子的拉曼研究。

      (6)纳米材料的量子尺寸效应研究。

      4、拉曼光谱在生物学研究中的应用

      拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。

      生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:

      (1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转

      (2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸缩振动

      (3)蛋白质侧链构像:苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化

      (4)对构像变化敏感的羧基、巯基、S-S、C-S构像变化

      (5)生物膜的脂肪酸碳氢链旋转异构现象。

      (6)DNA分子结构以及和DNA与其他分子间的作用。

      (7)研究脂类和生物膜的相互作用、结构、组分等。

      (8)对生物膜中蛋白质与脂质相互作用提供重要信息。

      5、拉曼光谱在中草药研究中的应用

      各种中草药因所含化学成分的不同而反映出拉曼光谱的差异,拉曼光谱在中草药研究中的应用包括:

      (1)中草药化学成分分析

      高效薄层色谱(TLC) 能对中草药进行有效分离但无法获得各组份化合物的结构信息,而表面增强拉曼光谱(SERS)具有峰形窄、灵敏度高、选择性好的优点,可对中草药化学成分进行高灵敏度的检测。利用TLC的分离技术和SERS的指纹性鉴定结合,是一种在TLC原位分析中草药成分的新方法。

      (2)中草药的无损鉴别

      由于拉曼光谱分析,无需破坏样品,因此能对中草药样品进行无损鉴别,这对名贵中中草药的研究特别重要。

      (3)中草药的稳定性研究

      利用拉曼光谱动态跟踪中草药的变质过程,这对中草药的稳定性预测、监控药材的质量具有直接的指导作用。

      (4)中药的优化

      对于中草药及中成药和复方这一复杂的混合物体系,不需任何成分分离提取直接与细菌和细胞作用,利用拉曼光谱无损采集细菌和细胞的光谱图,观察细菌和细胞的损伤程度,研究其药理作用,并进行中药材、中成药和方剂的优化研究。

      6、拉曼光谱技术在宝石研究中的应用

      拉曼光谱技术已被成功地应用于宝石学研究和宝石鉴定领域。拉曼光谱技术可以准确地鉴定宝石内部的包裹体,提供宝石的成因及产地信息,并且可以有效、快速、无损和准确地鉴定宝石的类别--天然宝石、人工合成宝石和优化处理宝石。

      (1)拉曼光谱在宝石包裹体研究中的应用

      拉曼光谱可以用于宝石包裹体化学成分的定性、定量检测,利用拉曼光谱技术研究矿物内的包裹体特征,可以获得有关宝石矿物的成因及产地的信息。

      (2)拉曼光谱在宝石鉴定中的应用

      拉曼光谱测试的微区可达1-2um,在宝石鉴定中具有明显的优势,能够探测宝石极其微小的杂质、显微内含物和人工掺杂物,且能满足宝石鉴定所必须的无损、快速的要求。

      另外,拉曼显微镜的共聚焦设计(confoal)可以实现在不破坏样品的情况下对样品进行不同深度的探测而同时完全排除其他深度样品的干扰信息,从而获得不同深度样品的真实信息,这在分析多层材料时相当有用。共焦显微拉曼光谱技术有很好的空间分辨率,从而可以获得界面过程中物种分子变化情况、相应的物种分布、物种分子在界面不同区域的吸附取向等

  • 便携式拉曼光谱操作规范

    136****2751 发布于 2017-12-05 16:06:16

    高利通便携式拉曼光谱操作规范    
     高利通拉曼分析仪操作步骤  
    1. 将拉曼分析仪器通过USB线连接电脑。 
     2. 打开电脑拉曼软件Raman Analyzer,顺时针方向旋转激光锁式开关打开激光,预热半个小时。 
     3. 将测定样品(液体)放入玻璃瓶,或者样品(固体)垫上。 
    4. 关掉房间的灯或者使样品处于黑暗环境中。 
     5. 设置测试参数:积分时间和平均参数,调整激光功率,点击程序的暗电流扫描(Dark Scan)键来收集暗电流参考数据。  
    6. 弹出参数提示对话框,单击OK接受默认值。点击保存(Save)键来保存参考数据。  
    7. 将放入样品的玻璃瓶或样品垫放入液体或固体装样装置中,并继续保持暗环境。  
    8. 移动探测器的尖端使之与样品瓶的间距为2mm,或者正确的将探测器的前端插入装样装置的探测孔。  
    9. 点击程序的单一扫描(Single Scan)键收集样品的拉曼光谱,并点击(SAVE DATA)键保存数据,或者点击(SAVE GRAPH)键保存图表数据。  
    10. 扫描其它样品的光谱时,可以直接更换样品,然后点击单一扫描(Single Scan)键来获得其它样品的光谱,无需重新扫描暗电流的参考数据,除非周围环境发生了改变。  
    11. 关闭系统程序,首先逆时针旋转激光的锁式开关来关闭激光源,然后再点击(EXIT)键退出拉曼分析仪软件,关闭电脑。

     注意事项:  打开激光开关之后,Laser指示灯会延迟亮起,此刻已经产生激光束,请勿直接目击激光输出端口和拉曼探头的顶端。
  • 广州华联质检

    188****0534 发布于 2017-08-04 11:53:00

    本中心专为高校、科研院所单位提供测试服务,并出具检测报告(包括原始数据、图谱等)。本中心也可应企事业单位要求,向企业及其他单位提供具有国家资质认可(CMA/CNAS/CMA-F/CATL)的检测报告!欢迎各行各业咨询!先测试,后付款,可开发票!

    广州化联质检测试服务项目表

    1、XPS(可做刻蚀XPS;UPS价带谱)
    2、TEM(普通形貌、高分辨透射电镜;可测磁性样品TEM)
    3、SEM(场发射扫描电镜;可测磁性样品SEM,可喷金)
    4、BET(可测介孔、微孔材料比表面、孔容及孔径分布等全套分析,也可做水蒸汽、有机气体等蒸汽吸附)
    5、XRD(广角XRD、小角XRD、掠入射XRD及原位XRD均可)
    6、AFM(原子力显微镜:块体、粉末及液体样品均可做)
    7、EPMA(电子探针测试,点、线、面均可测试)
    8、TPD(NH3-TPD,CO2-TPD,CO-TPD)
    9、TPR(H2-TPR)
    10、TG-DSC(低温、高温均可测试、有多种气氛),TG-DTA
    11、PPMS(可测变温电阻率RT曲线等)
    12、MPMS(VSM可测磁带回线MH曲线、磁化率曲线MT曲线)
    13、ICP(ICP-MS,ICP-OES,可精确测量多种元素含量,可达ppb级,)
    14、ESR(ESR.EPR电子顺磁测试,低温、常温、高温ESR均可做)
    15、介电常数(变温介电常数)、热电性能(塞贝克系数等)、铁电性能测试
    16、CLSM 激光共聚焦扫描显微镜
    17、3D轮廓仪,台阶仪
    18、马尔文激光粒度仪(干法、湿法)
    19、GPC(THF,DMF,氯仿相GPC,水相GPC,高温GPC)
    20、压汞测试
    21、TG-IR
    22、GC-MS/LCMS
    23、GPC(THF,DMF,CHCL3,水相)
    24、核磁
    25、质谱

    26、元素分析(CHNSO)

    27、Ramnm拉曼光谱

    28、纳米粒度仪

    29、TOC测试仪

    30、水分检测仪
    还可提供:导热系数、热膨胀系数、塞贝克系数、电导、固体紫外(紫外漫反射),红外(有ATR配件),荧光PL、拉曼(多种激发波长)等测试

    QQ180161075  Tel:18814370534

  • [论坛]拉曼光谱仪用于快速筛查植物油中地沟油

    颖儿飞飞 发布于 2015-05-22 10:09:45

              【内容简介
              废弃物回收油脂(俗称地沟油)已列入我国《食品中可能违法添加的非食用物质名单》。废弃物回收油脂是 通过分离回收及精炼加工从餐厨垃圾、废弃油脂、各类肉及肉制品加工废弃物中所获得的废弃油脂的统称。受利益驱动 ,地沟油经过掺加到正常植物油中给消费者使用,这种行为不仅严重破坏社会和经济秩序, 同时也严重危害消费者的利 益和健康。为适应打击和遏制食用植物油中掺杂地沟油的行为,迫切需要开发一种简单、快速、准确筛查检测地沟油的 方法。赛默飞分子光谱联合深圳市疾病预防控制中心利用优异的DXR拉曼光谱仪结合结合专利技术,实现了地沟油的精 确筛查,该创新方法准确性高、检测限低、速度快。
              注册报名http://vote.antpedia.com/index.php?sid=21984&lang=zh-Hans (如您已报名,无需重复注册)
              讲座时间:2015年5月26日 上午 10:00
              主讲人邓平建,首席科学家,享受国务院特殊津贴专家,深圳市 疾病预防控制中心二级教授. 。
              讲座结束后,我们将从注册并准时参会者中抽取4名幸运奖 ,赠送价值50元的京东礼品卡 !
  • 科学家建立新型拉曼光谱技术

    maomi520 发布于 2011-05-20 14:46:10

      来自厦门大学的研究人员发表了题为“Revealing the molecular structure of single-molecule junctions in different conductance states by fishing-mode tip-enhanced Raman spectroscopy”的文章,解析单分子研究的最新进展,单分子结构分析是一种重要的结构生物学新技术,这项研究建立了针尖增强拉曼光谱技术 (Fishing-mode Tip-enhanced Raman Spectroscopy,FM-TERS),有助于单分子结构分析。这一研究成果公布在《自然—通讯》(Nature Communications)上。

      文章的通讯作者是厦门大学化学化工学院任斌教授,第一作者是刘郑博士。Nature Communications是Nature出版集团在2010年推出的一份全新的网刊,这一刊物主要定位于出版自然科学各领域具重要突破的高质量研究成果,其学术内容包括生物、化学和物理学等,除此之外还包括Nature系列期刊所不能涵盖的一些学科的成果,比如发育生物学,植物学,微生物学,生态和进化生物学等等方面。

      2010年Nature Methods最值得关注技术中就包含有单分子结构分析,由于进行高分辨率,三维蛋白晶体结构分析是一项繁琐的实验研究,需要经过蛋白重表达,纯化和结晶等步骤,许多有趣的生物结构,比如大型复合物和膜蛋白的相关蛋白处理步骤都很麻烦,而且从这些结晶学研究中也不能得到对于了解这些蛋白功能十分关键的蛋白动力学信息。因此科学家们开始转向另外的方向,比如单分子结构分析。

      拉曼光谱可以提供分子的指纹信息,可以在常规大气和含水的条件下实时原位地研究体系,也因此在化学、物理、材料和生物等领域得到广泛应用。而近年来新出现的针尖增强拉曼光谱(TERS)技术可以使得拉曼信号得到巨大的增强,甚至高达单分子的检测灵敏度,因此被应用于生物样品、染料分子和纳米材料等方面。

      据报道,在这篇文章中,研究人员建立了一套可于大气环境下同时获得单分子结的电学信息和拉曼光谱信息的钓鱼式的针尖增强拉曼光谱技术(Fishing-mode Tip-enhanced Raman Spectroscopy,FM-TERS)。通过FM-TERS,他们高效地构建了金属-分子-金属结,并测量了分子结的电学性质,同时利用TERS技术的高空间分辨和高灵敏度的优势,获得了单个分子结通断状态下的结构变化的信息。由于FM-TERS可以简单高效地在单分子水平上同时获得分子结的电学和谱学信息,将有助于深入理解电子在分子内部的传递过程。

      任斌教授课题组于2005 年研制出国内首台针尖增强拉曼光谱(TERS)仪器,并致力于将该技术与其它表征方法相结合,提高TERS 仪器的灵敏度、稳定性以及多功能性,目前该课题组正在利用TERS开展纳米光学、单分子、电化学等不同领域的研究。

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  • 建立时间: 2018-04-10
  • 更新时间: 2018-04-10

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