拉曼光谱与荧光光谱的区别
简单来说,拉曼就是光散射后发生的频率改变; 荧光则是分子吸收能量再由于碰撞释放能量产生的。
荧光光谱:当物质分子吸收了特征频率的光子,就由原来的基态能级跃迁至电子激发态的各个不同振动能级.激发态分子经与周围分子撞击而消耗了部分能量,迅速下降至第一电子激发态的最低振动能级,并停留约10-9秒之后,直接以光的形式释放出多余的能量,下降至电子基态的各个不同振动能级,此时所发射的光即是荧光。
产生荧光的第一个必要条件是该物质的分子必须具有能吸收激发光的结构,通常是共轭双键结构;第二个条件是该分子必须具有一定程度的荧光效率,即荧光物质吸光后所发射的荧光量子数与吸收的激发光的量子数的比值.使激发光的波长和强度保持不变,而让荧光物质所发出的荧光通过发射单色器照射于检测器上,亦即进行扫描,以荧光波长为横坐标,以荧光强度为纵坐标作图,即为荧光光谱,又称荧光发射光谱。 让不同波长的激发光激发荧光物质使之发生荧光,而让荧光以固定的发射波长照射到检测器上,然后以激发光波长为横坐标,以荧光强度为纵坐标所绘制的图,即为荧光激发光谱.荧光发射光谱的形状与激发光的波长无关。 拉曼光谱:当激发光的光子与作为散射中心的分子相互作用时,大部分光子只是发生改变方向的散射,而光的频率并没有改变,大约有占总散射光的10-10~10-6的散射,不仅改变了传播方向,也改变了频率.这种频率变化了的散射就称为拉曼散射.对于拉曼散射来说,分子由基态E0被激发至振动激发态E1。
光子失去的能量与分子得到的能量相等为△E。不同的化学键或基团有不同的振动能级,△E反映了指定能级的变化。
因此,与之相对应的光子频率变化也是具有特征性的,根据光子频率变化就可以判断出分子中所含有的化学键或基团。
拉曼光谱分析仪检测什么
1、检测物质成分与结构
拉曼光谱分析仪通过激光照射样品,分析散射光频率变化,能快速识别物质的分子结构、化学成分,可区分同分异构体(如葡萄糖和果糖),或检测材料中的晶体形态(如石墨与金刚石)。
2、应用于材料科学
常用于半导体、纳米材料、高分子聚合物等领域,比如检测硅片纯度、碳纳米管排列方式,或分析塑料中添加剂的分布情况,帮助优化生产工艺。
3、生物医学研究
在医疗领域,可无创检测细胞、组织甚至活体样本,例如识别癌细胞特征光谱、分析药物在组织中的代谢过程,或快速筛查病原微生物(如细菌、病毒)。
4、环境与食品安全
能检测污染物、农药残留、非法添加剂等,比如分析PM2.5中的微塑料成分,鉴别茶叶是否含禁用农药,或发现食品中掺假的苏丹红等化学物质。
5、文物鉴定与珠宝检测
通过无损分析,鉴定古董颜料成分、瓷器釉料来源,或区分天然宝石与合成品(如天然钻石与莫桑石),避免收藏品造假。
6、工业质检与反欺诈
在制药、化工等行业,用于原料纯度验证、成品质量监控,例如确认药品有效成分含量,或检测化妆品中是否含有超标重金属。
:拉曼光谱仪像“分子指纹识别器”,不破坏样品就能揭秘物质“身份”,是科研、工业、医疗等多领域的“全能侦探”。
相关问题解答
1、拉曼光谱和荧光光谱到底有啥不一样?
我打个比方啊,这俩就像超市扫码器——拉曼光谱是靠激光“敲打”样品,测它反弹回来的微弱信号(拉曼散射光),能直接反映分子结构;而荧光光谱是样品被激发后“自己发光”,主要测发光强度和波长。关键区别:拉曼看的是分子振动“指纹”,荧光看的是电子跃迁的“发光特性”,而且荧光需要样品本身能发光,拉曼几乎啥都能测!
2、拉曼光谱分析仪能检测什么实际东西?
这东西可太实用了!比如药厂用它查假药(分子结构不对一眼识破),环保部门测水质污染物(连微量毒物都能揪出来),甚至珠宝鉴定分真假钻石(天然和合成的拉曼峰完全不同),最近还有个冷知识——警方用它分析毒品成分,连包裹都不拆就能快速筛查!
3、为什么有时候用拉曼不用荧光?
最头疼的就是荧光干扰!比如测生物样品时,蛋白质自己哗哗发光,会把拉曼信号淹没,这时候就得用近红外激光或者表面增强拉曼(SERS)这些黑科技,反过来,如果想研究发光材料(比如LED灯珠),那肯定选荧光光谱更对口呀!
4、这俩技术哪个更贵?小白能上手吗?
实话实说,拉曼光谱仪价格更肉疼(高端款上百万),操作还得防激光伤眼睛;荧光光谱仪相对便宜点,按钮多但流程固定,不过现在都有便携式拉曼仪了,手机大小,安检员扫行李箱那种,培训半小时就能用!(当然数据分析还是得靠专家)
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