1樓:以心
紅外光譜。的入射光及檢測光均為紅外光,而拉曼光譜。
的入射光大多數是可見光。
散射光也是可見光;紅外光譜測定的是光的吸收,而拉曼測定的是光的散射;紅外光譜對於水溶液、單晶和聚合物的檢測比較困難,但拉曼光譜幾乎可以不必特別制樣處理就可以進行分析,比較方便;紅外光譜不可以用水做溶劑,納巨集但是拉曼可以,鏈陪水似拉曼光譜的一種優良溶劑;拉洞喚冊曼光譜的是利用可見光獲得的,所以拉曼光譜可用普通的玻璃毛細管做樣品池,拉曼散射光能全部透過玻璃,而紅外光譜的樣品池需要特殊材料做成的。<>
拉曼光譜和紅外光譜有什麼區別
2樓:小森林
拉曼光譜和紅外光譜的區別如下:
一、區別:1、產生機理不同,紅外光譜吸收是由於振動引起分子偶極矩或電荷分佈變化產生的。拉曼光譜是由於鍵上電子雲分佈產生瞬間變形引起暫時極化,是極化率的改變,產生誘導偶極,當返回基態時發生的散射。
2、紅外光譜的入射光及檢測光均是紅外光,而拉曼光譜的入射光可見光和紅外光都有,散射光也是可見光和紅外光都有。
3、紅外譜測定的是光的吸收,橫座標用波數或波長表示,而拉曼光譜測定的是光的散射,橫座標是拉曼位移。
4、拉曼光譜和紅外光譜可以互相補充,對於具有對稱中心的分子來說,具有互斥規則,與對稱中心有對稱關係的振動,紅外不可見,拉曼可見;與對稱中心無對稱關係的振動,紅外可見,拉曼不可見。
二、拉曼光譜和紅外光譜簡介:
紅外光譜(infrared spectrometry)和拉曼光譜(raman
spectrometry)是研究分子結構和化學組成的有力工具,由於其快速、高靈敏度、檢測用量少等優點,在材料、化工、環保、地質等領域廣泛應用。從分析測試角度來看,兩者配合使用往往能夠更好提供分子結構方面的資訊。紅外光譜與拉曼光譜同屬於分子振動光譜,但兩者實際上存在較大區別:
紅外光譜是吸收光譜,拉曼光譜是散射光譜,而且,同一分子的兩種光譜往往不同,這與分子對稱性緊密相關,也受分子振動規律嚴格限制。剛接觸的話,如果不能從機理到應用層面對二者有較為清晰的瞭解和認知,單從那條曲折的譜線或許並不能甄別其關聯與區別。
紅外和拉曼光譜的區別
3樓:是隻發財汽水熊
紅外和拉曼光譜的區別如下:
兩者產生的機理不同;紅外光譜的入射光及檢測光均為紅外光,而拉曼光譜的入射光大多數是可見光,散射光也是可見光;紅外光譜測定的是光的吸收,而拉曼測定的是光的散射。
紅外光譜對於水溶液、單晶和聚合物的檢測比較困難,但拉曼光譜幾乎可以不必特別制樣處理就可以進行分析,比較方便。紅外光譜不可以用水做溶劑,但是拉曼可以,水似拉曼光譜的一種優良溶劑。
拉曼光譜的是利用可見光獲得的,所以拉曼光譜可用普通的玻璃毛細管做樣品池,拉曼散射光能全部透過玻璃,而紅外光譜的樣品池需要特殊材料做成的。
紅外是吸收光譜,拉曼是散射光譜,拉曼光譜光譜與紅外光譜兩種技術包含的資訊通常是互補的。光譜的選擇性法則是不一樣的,紅外光譜是要求分子的偶極矩發生變化才能測到,而拉曼是分子的極化性發生變化才能測到;紅外很容易測量,而且訊號很好,而拉曼的訊號很弱。
使用的波長範圍不一樣,紅外光譜使用的是紅外光,尤其是中紅外,而拉曼可選擇的波長很多,從可見光到nir,都可以使用。
拉曼和紅外大多數時候都是互相補充的,就是說,紅外強,拉曼弱,反之也是如此,在鑑定有機化合物方面,紅外光譜具有較大的優勢,無機化合物的拉曼光譜資訊量比紅外光譜的大。
紅外和拉曼的區別
4樓:潮孤陽
紅外光譜。和拉曼光譜很多人都聽說過,但是很多人對於它們不是很瞭解,那麼紅外光譜和拉曼光譜的區別有哪些呢?
1、產生機理不同,紅外光譜吸收侍搜是由於振動引起分子偶極矩。
或電荷分佈變化產生的。拉曼光譜是由於鍵上電子雲。
分佈產生瞬間變形引起暫時極化,是極化率的改變,產生誘導偶極,當返回基態時發生的散射。
2、紅外光譜的入射光及檢測光均是紅外光,而拉曼光譜的入射光可見光。
和紅外光都有,散射光也是可見光和紅外光都有。
3、紅外譜測定的是光的吸收,橫座標用波數。
或波長表示,而拉曼光譜測定的是光的散射。
橫座標是拉曼位移。
4、拉曼光譜和紅外光譜可以互相補充,對於具有對稱中心的分子來說,具有互斥規則,與對稱中心有對稱關係高隱的振動,紅外不可見,拉曼可見;與對稱中心無對稱關係的振動,紅外可見,拉曼不可見。
紅外光譜和拉曼光譜的區別有很多,通過上面老念歷這四個方面的不同就可以把兩者區分開來。
紅外光譜和拉曼光譜的異同
5樓:腦袋控控
紅外光譜和拉曼光譜的異同如下:
1、入射光和紅外光譜的檢測光都是紅外光,拉曼光譜的入射光主要是可見光,散射光也是可見光。
2、紅外光譜測量光的吸收,橫座標用波數或波長表兄叢示,拉曼光譜是光的散射,橫座標是拉曼位移。
3、兩者的生產機制不同。紅外吸收是由振動引起的分子偶極矩或電荷分佈的變化引起的。拉曼散射是由鍵上電子雲分佈的瞬時變形引起的暫時極化,這是極化率的變化,其產生引起偶極子並返回基態的散射。
電子雲在散射時也恢復到原始狀態。
4、使用能斯特燈、碳化矽棒或白熾燈線作為光源的紅外光譜和使用雷射作為光源的拉曼光譜儀。
5、當通過拉曼光譜分析時,樣品不需要預處理。當通過紅外光譜分析樣品時,對樣品拆陪進行預處理。液體樣品通常用於液膜法,液體樣品通常用於液膜法。
固體樣品可用於糊劑法,高分子化合物通常用於薄膜法,樣品樣品可用於視窗樣品。乙個大容量的氣體池,間距為釐公尺。
6、紅外光譜主要反映分子的官能團,而拉曼光譜主要反映主要用於生物大分子分旅塵蠢析的分子骨架。
7、拉曼光譜和紅外光譜可以相互補充。對於具有對稱中心的分子,存在相互排斥的規則:與對稱中心具有對稱關係的振動,紅外是不可見的,拉曼可見;沒有對稱中心的對稱關係的振動,在紅外線中可見,拉曼是不可見的。
拉曼光譜與紅外光譜的區別和聯絡
6樓:枕邊吹風會
1.區別:紅外光譜又叫做紅外吸收光譜,它是紅外光子與分子振動、轉動的量子化能級共振產生吸收而產生的特徵吸收光譜曲線。
要產生這一種效應,需要分子內部有一定的極性,也就是說存在分子內的電偶極矩。在光子與分子相互作用時,通過電偶極矩躍遷發生了相互作用。拉曼光譜是一種階數更高的光子——分子相互作用,要比紅外吸收光譜的強度弱很多。
但是由於它產生的機理是電四極矩或者磁偶極矩躍遷,並不需要分子本身帶有極性,因此特別適合那些沒有極性的對稱分子的檢測。
2.聯絡:拉曼光譜和紅外光譜都發生在紅外區。
7樓:沙丁魚
許多有機分子在可見光區或紫外光區能強烈吸收光子併發出螢光,螢光的散射截面遠大於拉曼散射截面,因此往往覆蓋了拉曼光譜,導致拉曼光不可見。隨著激發光波長的增加,能夠激發螢光的物質越來越少。因此市面上的可攜式拉曼光譜儀都是使用785nm的紅外激發光,更有使用1064nm的光譜儀,徹底避免了螢光散射。
就我所知,激發光頻率與拉曼散射光強度有關,拉曼散射效率正比於激發光光頻率的4次方,因此波長短的激發光使拉曼散射光更強。
但是激發光頻率和拉曼光譜的頻移沒有關係。
拉曼光譜,布里淵散射光譜,紅外吸收光譜的區別和聯絡
飛秒檢測發現拉曼光譜是基於分子的對稱振動產生的能量輻射和吸收,布里淵散射也屬於喇曼效應,即光在介質中受到各種元激發的非彈性散射,其頻率變化表徵了元激發的能量。與拉曼散射不同的是,在布里淵散射中是研究能量較小的元激發,如聲學聲子和磁振子等。而紅外吸收光譜是基於分子的不對稱振動而產生的吸收和能量輻射 拉...
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敏銳和敏感的區別是什麼呢
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