拉曼光谱常用激光器及其应用领域激光器选择原则:1.拉曼散射效应强度与激发光频率的四次方成正比(与波长的四次方成反比)因此激发光频率越大(波长越小)激发效果越明显2.是否接近样品分子的共振吸收带:激发波长越接近分子的最大吸收峰处的波长越容易产生共振拉曼效应拉曼信号越强3. 是否产生荧光:用紫外激发样品产生的荧光和拉曼信号相个较远因此不会有荧光干扰用近红外波长激发荧光信号弱因此荧光干扰也小4.
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
拉曼光谱应用文件 BWTek美国必达泰克Created with an evaluation copy of . To discover the full versions of our APIs please visit: :PAGE Created with an evaluation copy of . To discover the full versions of
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,
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十八章 红外吸收光谱分析法一 拉曼光谱基本原理principle of Raman spectroscopy二拉曼光谱的应用applications of Raman spectroscopy 三 激光拉曼光谱仪laser Raman spectroscopy第五节 激光拉曼光谱分析法infrared absorption
激光制导武器系统原理及作战效能评估:罗馥妹 长春理工大学光电信息学院光电科学分院内容摘要:激光制导是现代科技中的一种较高的技术它的发展也是衡量一个国家的科技发展的重要因素激光制导技术广泛应用于导弹炮弹炸弹等各种武器中可以使之达到准确命中率高的效果在现代的战争中激光制导技术已经是无处不在所以激光制导技术对于衡量一个国家的军事实力的强弱也是非常重要的因素 本论文就激光制导技术的相关方面
激光应用的新领域一激光清洗激光应用的新领域—激光清洗的原理及应用概况介绍了两种激光清洗的实例高重复率激光高速清洗固体表面 和激光清除宇宙空间垃圾激光清洗及特点激光清洗是利用激光高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层的技术就其清洗机理而言 可分为两大类一类是利用清洁基片也称为母体与表面附着物对某一波长激光能量 具有差别很大的吸收系数辐射到表面的激光能量 大部分被表面附着物所吸收 使之受热或
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