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简介
这是一个关于激光拉曼光谱分析PPT,包括了发展历史,自发拉曼散射,相干反斯托克斯拉曼散射光谱,受激拉曼散射等内容,拉曼频率及强度、偏振等标志着散射物质的性质。从这些资料可以导出物质结构及物质组成成分的知识。这就是拉曼光谱具有广泛应用的原因。拉曼效应起源于分子振动((和点阵振动))与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级((点阵振动能级))与转动能级结构的知识。拉曼散射强度是十分微弱的,大约为瑞利散射的千分之一。在激光器出现之前,为了得到一幅完善的光谱,往往很费时间。激光器的出现使拉曼光谱学技术发生了很大的变革。自上一世纪60年代以后,引入了激光而迅速地发展了一种崭新光谱技术——激光拉曼光谱技术。由于激光具有很好的单色性、方向性,且强度很大,因而它们成为获得拉曼光谱的近乎理想的光源,特别是连续波氩离子激光器。于是拉曼光谱学的研究又变得非常活跃了,其研究范围也有了很大的扩展,欢迎点击下载激光拉曼光谱分析PPT。
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拉曼频率及强度、偏振等标志着散射物质的性质。从这些资料可以导出物质结构及物质组成成分的知识。这就是拉曼光谱具有广泛应用的原因。 拉曼效应起源于分子振动((和点阵振动))与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级((点阵振动能级))与转动能级结构的知识。拉曼散射强度是十分微弱的,大约为瑞利散射的千分之一。在激光器出现之前,为了得到一幅完善的光谱,往往很费时间。激光器的出现使拉曼光谱学技术发生了很大的变革。 自上一世纪60年代以后,引入了激光而迅速地发展了一种崭新光谱技术——激光拉曼光谱技术。 由于激光具有很好的单色性、方向性,且强度很大,因而它们成为获得拉曼光谱的近乎理想的光源,特别是连续波氩离子激光器。于是拉曼光谱学的研究又变得非常活跃了,其研究范围也有了很大的扩展。
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