感的表面增強拉曼散射引言:納米多孔金屬zui近引起了人們對催化、儲能、表面增強拉曼散射(SERS)和傳感等廣泛應用的極大興趣,由于其獨特的表面結構(豐富的納米間隙和納米尖端)、大比表面積和高導電性。脫合金是制造納米多孔材料的常見方法,其中合金中的反應性成分被選擇性溶解,留下由剩余的更貴重的成分組成的雙連續多孔結構。早期,脫合金主要集中在貴金屬上,如Au、Pt、Pd和Ag。隨著合金前驅體制備工藝的改進以及液態金屬脫合金和氣相脫合金的發展,金屬體系的脫合金已從貴金屬擴展到各種過渡金屬,包括Ni、Co和Cu。然而,脫合金的一個不可避免的問題是合金前驅體的制備工藝相對復雜。它包括對非貴重元素和貴重元素 ...
在相對較弱的拉曼散射下,并且可以模糊整個拉曼光譜,使材料的識別或量化成為不可能。解決這一問題的有效方法是時間門控(TG),這是信號處理中常用的一種技術。熱重光譜的目的是測量特定時間段內的信號,從而實現對瞬態過程的監測。早在20世紀70年代,隨著科學家們在測量過程中尋找去除熒光背景信號的方法,TG就進入了RS領域。然而,TG拉曼直到zui近幾年才開始商業化。為了擴大RS的普遍適用性,克服熒光限制是很重要的。RS基于從激發波長位移的光子的非彈性散射,稱為Stokes和AntiStokes位移。它用于提供給定樣品中受激分子的信息。與紅外光譜(IR)類似,該信息可用于研究材料在不同聚集狀態(固體、液體 ...
散射,也就是拉曼散射,在這場冒險中,它們的波長因分子振動而改變。這一偉大發現由 C.V. Raman 在 1930 年完成,從此為化學分析打開了全新的大門。拉曼效應就像光與物質的一場 “暗號交流”,光子與物質相互作用后,部分光子改變波長,而這背后與分子振動緊密相連。科學家們收集這些 “暗號”—— 變化的光信號,就能解碼出樣品的化學信息。拉曼光譜學正是利用這一效應,借助激光照射樣品,再分析散射光,從而獲取材料的特征信號。激光的發明更是拉曼光譜學發展的 “神助攻”,為其提供了關鍵的單色光源。簡單來講,拉曼光譜是一把精準的 “分子鑰匙”,能通過光的非彈性散射,打開物質化學和分子結構的神秘大門,在科研 ...
通過表面增強拉曼散射(SERS)技術研究金屬單原子層的界面作用。二、生物與醫學1.?生物大分子研究?因水分子干擾小,可在接近自然狀態下分析蛋白質、DNA等生物分子的結構變化。拉曼成像技術用于單細胞或脂肪組織的微區分析,如腫瘤細胞篩查。2.?藥物與診斷?快速區分藥物成分(如阿司匹林、咖啡因)及其在藥片中的分布。疾病標志物檢測,如癌癥和心血管疾病的早期診斷。三、工業與公共安全1.?刑偵與毒品檢測?非破壞性鑒定毒品(如B型混合爆炸物RDX+TNT)及火災痕跡。2.?珠寶與文物鑒定?區分天然寶石、合成寶石及優化處理寶石,分析包裹體成因。四、環境監測檢測水質和空氣中的污染物,如有機物和無機物的成分分析。 ...
能把收集到的拉曼散射的組成波長,巧妙地分離到 CCD 相機的不同像素上進行檢測。毫不夸張地說,每一臺拉曼光譜儀都至少需要一個衍射光柵,而很多時候,為了讓儀器能更好地適配不同樣品和激發波長,還會配置多個光柵。那么,在為拉曼光譜儀選擇衍射光柵時,有哪些關鍵因素需要我們重點關注呢?答案就在四個核心要點:光譜分辨率、光譜范圍、閃耀波長和激發波長。先來說說光譜分辨率,它和光柵的刻線密度緊密相關。光柵具有固定的刻線密度,其刻線密度以每毫米刻線數(gr/mm)來衡量,這個數值直接決定了光的色散程度。刻線密度越高,光譜分辨率就越好。舉個例子,1200 gr/mm 的光柵在分辨光譜時,能力遠超 300gr/mm ...
品產生熒光和拉曼散射,單光子探測器探測這些受激發射和散射。Time Tagger 采集所有光子事件的時間戳并加以實時分析。1. 什么是單光子計數拉曼光譜?拉曼光譜作為一種強大的分析技術,能夠通過研究光散射現象揭示樣品的分子組成、化學結構及化學環境。當激光照射樣品時,大多數光子發生彈性(瑞利)散射,僅有極少部分光子與分子內部的振動或轉動相互作用,產生能量轉移,發生非彈性(拉曼)散射。拉曼光譜在生物化學、藥物分析、環境監測、材料研究等領域有著廣泛應用,為分子結構及相互作用提供了深刻洞見。然而,該技術也面臨著諸如靈敏度有限和樣品熒光干擾嚴重等挑戰。近年來的研究著重提升拉曼信號的檢測能力,并有效隔離熒 ...
n)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。由分子振動、固體中光學聲子等激發與激光相互作用產生的非彈性散射稱為拉曼散射。拉曼光譜成像技術是拉曼光譜分析技術將共聚焦顯微技術、激光拉曼光譜技術及新型信號探測裝置完美結合,把簡單的單點分析方式拓展到對一定范圍內樣品進行綜合分析,利用獲得的不同成分特征拉曼頻率的強度變化,構建出該種成分在樣品上的空間分布圖,并用圖像的方式顯示樣品的化學成分分布、表面物理化學性質等更多信息。拉曼圖形能夠揭示樣品中主要有哪些化學成分及各成分的空間位置分布顯示出樣品中顆粒的尺寸和數目,還可以體 ...
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