13.18
Эффект комбинационного рассеяния происходит в молекулах, поляризуемость чистых связей которых изменяется во время вибрации. Пики в спектре представляют собой определенные колебательные моды молекул, обеспечивая уникальный отпечаток для понимания молекулярного состава и связей.
В спектроскопии комбинационного рассеяния света высокоэнергетический монохроматический лазер взаимодействует с образцом. Большая часть света проходит через него, но небольшая часть рассеивается в различных направлениях, что регистрируется как функция длины волны или волнового числа.
Частота рассеянного фотона может либо совпадать с частотой падающего фотона, что называется рэлеевским рассеянием, либо демонстрировать сдвиг частоты, известный как комбинационное рассеяние.
Комбинационное рассеяние состоит из рассеяния Стокса и антистоксова рассеяния, где рассеянные фотоны имеют более низкие частоты и более высокие частоты, чем падающие фотоны, соответственно.
Интенсивность комбинационных пиков зависит от поляризуемости связи, интенсивности лазера и концентрации раманов-активных групп.
Тем не менее, сигналы Стокса почти всегда сильнее сигналов анти-Стокса из-за более высокой популяции молекул в колебательном основном состоянии в большинстве условий.
Основной принцип Рамановской спектроскопии основан на взаимодействии света и вещества, в частности на неупругом рассеянии фотонов молекулами. Когда мо…
© 2026 MyJoVE Corporation. Все права защищены.