激光光谱学——拉曼光谱在石墨烯结构研究中的应用一石墨烯声子色散曲线中的D峰G峰和G峰石墨烯是sp2碳原子紧密堆积形成的六边形蜂窝状结构的二维原子晶体是构建其它sp2杂化碳的同素异形体的基本组成部分【1】它可以堆垛成三维的石墨卷曲成一维的碳纳米管也可以包裹形成零维的富勒烯是很有研究价值的材料拉曼光谱是一种快速无损的表征材料晶体结构电子能带结构声子能量散射和电子-声子耦合的重要的技术手段具有较高
激光光声光谱检测技术激光光声光谱技术作为一种高灵敏度的微量气体检测技术历史已经超过30年几乎同红外气体检测技术一样长这两种检测技术的共同点都是利用气体分子吸收红外线的特性二者的区别在于 t _blank 光源红外检测技术是利用红外线做 t _blank 光源是广谱的 t _blank 光源即使经过滤光片依然是广谱的 t _blank 光源所以红外气体 t _b
マスタ タイトルの書式設定マスタ テキストの書式設定第 2 レベル第 3 レベル第 4 レベル第 5 レベルマスタ タイトルの書式設定マスタ テキストの書式設定第 2 レベル第 3 レベル第 4 レベル第 5 レベル激光拉曼光谱1. 概述2. 方法原理3. 仪器结构与原理 4. 发展1. 概 述 散射光谱 分子振动与转动 与红外光谱类似 - 吸收光谱1 用于结构分析 C.V.Roman
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266 nm激光光解C 2 H 5 SSC 2 H 5 产物的激光诱导荧光光谱郝海燕刘振祖莉莉 北京师范大学化学学院理论与光化学教育部重点实验室北京100875 (a)超声射流条件下乙硫自由基LIF光谱 (b) tilde B 态振动频率理论预测 物理化学学报201531(11):
266 nm激光光解C 2 H 5 SSC 2 H 5 产物的激光诱导荧光光谱郝海燕刘振祖莉莉 北京师范大学化学学院理论与光化学教育部重点实验室北京100875 基态C 2 H 5 SSC 2 H 5 的(a) C-S键(b) C-C键解离势能曲线 物理化学学报201531(11):
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激光拉曼光谱实验拉曼散射是印度科学家Raman在1928年发现的拉曼光谱因之得名光和媒质分子相互作用时引起每个分子作受迫振动从而产生散射光散射光的频率一般和入射光的频率相同这种散射叫做瑞利散射由英国科学家瑞利于1899年进行了研究但当拉曼在他的实验室里用一个大透镜将太阳光聚焦到一瓶苯的溶液中经过滤光的阳光呈蓝色但是当光束进入溶液之后除了入射的蓝光之外拉曼还观察到了很微弱的绿光拉曼认为这是光与分子相
7 1-4 激光拉曼光谱1928年,印度物理学家拉曼()和克利希南()在实验中发现,当光穿过液体苯时被分子散射的光发生频率变化,这种现象称为拉曼散射 与此同时,苏联物理学家兰斯别尔格()和曼杰尔斯达姆()也在晶体石英样品中发现了类似现象 拉曼散射是单色光与分子或晶体物质作用时产生的一种非弹性散射现象 拉曼谱线的数目、位移的大小、谱线的强度直接与试样分子振动或转动能级有关 因此,对拉曼光谱的研究,
激光喇曼光谱 一基本原理光照射介质时除被介质吸收反射和透射外总有一部分被散射1928年印度喇曼(Raman)在液体苯中观察到光照射媒质时散射光频率与入射光频率存在大于3×1010 Hz的频移这类散射称为喇曼散射其频移量多数在102一l03 cm-1之间这是因为喇曼散射是由于分子振动能态间的跃迁造成的这种跃迁相应的能量大都在l02一103 cm-l之间但是光照射媒质时散射光按频率分为三类:除喇曼散射
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