發(fā)布時(shí)間:2019-12-24 10:39:15 點(diǎn)擊:6216
當(dāng)一束具有連續(xù)波長(zhǎng)的光通過(guò)一種物質(zhì)時(shí),光束中的某些成分便會(huì)有所減弱
,當(dāng)經(jīng)過(guò)物質(zhì)而被吸收的光束由光譜儀展成光譜時(shí)
,就得到該物質(zhì)的吸收光譜。幾乎所有物質(zhì)都有其獨(dú)特的吸收光譜
。原子的吸收光譜所給出的有關(guān)能級(jí)結(jié)構(gòu)的知識(shí)同發(fā)射光譜所給出的是互為補(bǔ)充的。
一般來(lái)說(shuō)
,吸收光譜學(xué)所研究的是物質(zhì)吸收了那些波長(zhǎng)的光
,吸收的程度如何,為什么會(huì)有吸收等問(wèn)題
,研究的對(duì)象基本上為分子。
吸收光譜的光譜范圍是很廣闊的,大約從10nm到1000μm。在
200nm到800nm的光譜范圍內(nèi),可以觀測(cè)到固體、液體和溶液的吸收
,這些吸收有的是連續(xù)的,稱為一般吸收光譜
;有的顯示出一個(gè)或多個(gè)吸收帶,稱為選擇吸收光譜
。所有這些光譜都是由于分子的電子態(tài)的變化而產(chǎn)生的
。
選擇吸收光譜在有機(jī)化學(xué)中有廣泛的應(yīng)用,包括對(duì)化合物的鑒定
、化學(xué)過(guò)程的控制
、分子結(jié)構(gòu)的確定、定性和定量化學(xué)分析等
。
分子光譜技術(shù)
分子的紅外吸收光譜一般是研究分子的振動(dòng)光譜與轉(zhuǎn)動(dòng)光譜的
,其中分子振動(dòng)光譜一直是主要的研究課題
。
分子振動(dòng)光譜的研究表明,許多振動(dòng)頻率基本上是分子內(nèi)部的某些很小的原子團(tuán)的振動(dòng)頻率
,并且這些頻率就是這些原子團(tuán)的特征
,而不管分子的其余的成分如何。這很像可見(jiàn)光區(qū)域色基的吸收光譜
,這一事實(shí)在分子紅外吸收光譜的應(yīng)用中是很重要的
。多年來(lái)都用來(lái)研究多原子分子結(jié)構(gòu)
、分子的定量及定性分析等
。
散射光譜
在散射光譜學(xué)中,拉曼光譜學(xué)是最為普遍的光譜學(xué)技術(shù)
。當(dāng)光通過(guò)物質(zhì)時(shí),除了光的透射和光的吸收外
,還觀測(cè)到光的散射
。在散射光中除了包括原來(lái)的入射光的頻率外(瑞利散射和廷德耳散射)
,還包括一些新的頻率
。這種產(chǎn)生新頻率的散射稱為喇曼散射,其光譜稱為拉曼光譜
。
拉曼散射的強(qiáng)度是極小的
,大約為瑞利散射的千分之一
。拉曼頻率及強(qiáng)度
、偏振等標(biāo)志著散射物質(zhì)的性質(zhì)
。從這些資料可以導(dǎo)出物質(zhì)結(jié)構(gòu)及物質(zhì)組成成分的知識(shí)
。這就是拉曼光譜具有廣泛應(yīng)用的原因。
由于拉曼散射非常弱,所以一直到1928
年才被印度物理學(xué)家拉曼等所發(fā)現(xiàn)。他們?cè)谟霉療舻膯紊鈦?lái)照射某些液體時(shí),在液體的散射光中觀測(cè)到了頻率低于入射光頻率的新譜線
。在拉曼等人宣布了他們的發(fā)現(xiàn)的幾個(gè)月后
,蘇聯(lián)物理學(xué)家蘭茨見(jiàn)格等也獨(dú)立地報(bào)道了晶體中的這種效應(yīng)的存在
。
拉曼效應(yīng)起源于分子振動(dòng)(和點(diǎn)陣振動(dòng))與轉(zhuǎn)動(dòng),因此從拉曼光譜中可以得到分子振動(dòng)能級(jí)(點(diǎn)陣振動(dòng)能級(jí))與轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)結(jié)構(gòu)的知識(shí)
。
拉曼散射強(qiáng)度是十分微弱的
,在激光器出現(xiàn)之前,為了得到一幅完善的光譜
,往往很費(fèi)時(shí)間
。自從激光器得到發(fā)展以后,利用激光器作為激發(fā)光源
,拉曼光譜學(xué)技術(shù)發(fā)生了很大的變革。激光器輸出的激光具有很好的單色性
、方向性
,且強(qiáng)度很大,因而它們成為獲得拉曼光譜的近乎理想的光源
,特別是連續(xù)波氬離子激光器與氨離子激光器
。于是拉曼光譜學(xué)的研究又變得非常活躍了
,其研究范圍也有了很大的擴(kuò)展
。除擴(kuò)大了所研究的物質(zhì)的品種以外
,在研究燃燒過(guò)程
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