13.18
El efecto Raman se produce en moléculas cuya polarizabilidad de enlace neto cambia durante la vibración. Los picos dentro del espectro representan modos vibratorios específicos de moléculas, lo que proporciona una huella digital única para comprender la composición molecular y los enlaces.
En la espectroscopia Raman, un láser monocromático de alta energía interactúa con una muestra. La mayor parte de la luz se transmite a través de él, pero una pequeña porción se dispersa en varias direcciones, lo que se registra en función de la longitud de onda o el número de onda.
La frecuencia del fotón disperso puede coincidir con la frecuencia del fotón incidente, conocida como dispersión de Rayleigh, o exhibir un cambio de frecuencia, conocido como dispersión Raman.
La dispersión Raman consiste en la dispersión de Stokes y la dispersión anti-Stokes, donde los fotones dispersos tienen frecuencias más bajas y frecuencias más altas que los fotones incidentes, respectivamente.
La intensidad de los picos Raman depende de la polarizabilidad del enlace, la intensidad del láser y la concentración de los grupos activos de Raman.
Sin embargo, las señales de Stokes son casi siempre más fuertes que las señales anti-Stokes debido a la mayor población de moléculas en el estado fundamental vibratorio en la mayoría de las condiciones.
El principio subyacente de la espectroscopia Raman se basa en la interacción entre la luz y la materia, específicamente en la dispersión inelástica de…
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