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复旦大学高等结构分析拉曼光谱
《高等结构分析》之
拉 曼 光 谱
Raman Spectrum
任课老师:张 人
电电 话话: 6564301365643013
FTP://2
Email : zhangren@
第一节 引言
激发态振动能级
外 紫 虚能级
可 可
吸 见 曼 拉
收 收 散 散
射 红 红
吸 外
收 收
基态振动能级
第一节 引言
拉曼光谱是拉曼光谱是1928年印度科学家年印度科学家
(C.V.Raman)在CCl 光散射实验中
4
发现:
汞灯
Sir Chandrasekhara
Venkata Raman,
19701970
样品管 照相干板
色散系统
这一实验,Raman是用汞弧灯的435.83nm绿光激发CCl4所得到的散射光。
拉曼散射效应的发展简史拉曼散射效应的发展简史:
1928年发现拉曼散射效应的印度物理学家拉曼(C.V.Raman)
,因该项发现荣获因该项发现荣的诺贝尔物理学奖年的诺贝尔物理学奖;
1928~1940年,受到广泛的重视,曾是研究分子结构的主要
手段手段。这是因为可见光分光技术和照相感光技术已经发展起来这是因为可见光分光技术和照相感光技术已经发展起来
的缘故;
19601960年年,拉曼光谱的发展停滞拉曼光谱的发展停滞。主要是因为主要是因为拉曼效应拉曼效应
-6
太弱 (约为入射光强的10),并要求被测样品的体积必须足
够大、无色、无尘埃、无荧光等等。所以到40年代中期,红外
技术的进步和商品化更使拉曼光谱的应用技术的进步和商品化更使拉曼光谱的应用一度衰落度衰落;;
1960年以后,激光技术的发展使拉曼技术得以复兴。由于激光
束的高亮度束的高亮度、、方向性和偏振性等优点方向性和偏振性等优点,,成为拉曼光谱的理想光成为拉曼光谱的理想光
源。随探测技术的改进和对被测样品要求的降低,目前在物理
、化学、医药、工业等各个领域拉曼光谱得到了广泛的应用,
越来越受研究者的重视。
参考书籍
EE. SSmithith ett all. EdEd., MModdern RRaman SSpecttroscopy AA
Practical Approach, Wiley, 2005.
马礼敦主编,《高等结构分析》,复旦大学出版社,
2001.
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