拉曼光譜作為(wei) 材料分析工具之一,與(yu) 紅外光譜分析在物質的結構表征方麵平分秋色.但拉曼可選激發波長多,因此測試前期的準備工作比如
查閱相關(guan) 文獻確定激發波長是很關(guan) 鍵的.本文通過從(cong) 激發波長對拉曼光譜的影響,紫外激發,近紅外激發,532波長常規樣品等方麵的介紹說
明了拉曼激發波長的選擇依據.
很多初次涉足拉曼領域的童鞋們(men) 不知道怎樣選擇激發波長,選項越多,選擇越難,畢竟拉曼的激發波長跨越了紫外-可見-近紅外寬波段,那麽(me)
怎樣根據自己的樣品來選擇合適的激發波長呢,下麵我整理了一下拉曼行業(ye) 大拿的的測試分享,再結合我本人的一些測樣心得,後續如果有
新的拉曼測樣經驗,會(hui) 繼續寫(xie) 出來,但願我能在這個(ge) 領域筆耕不輟,基業(ye) 長青哈哈,話不多說各位同行們(men) 一起來交流學習(xi) 吧.
01 激發波長對拉曼光譜的影響
這裏不詳細闡述拉曼光譜的原理了,理論上拉曼光譜與(yu) 激發光是沒有關(guan) 係的.但是有些樣品在某種激發光的輻照下會(hui) 產(chan) 生較強的熒光,這
會(hui) 湮滅原本較弱的拉曼散射;又因為(wei) 拉曼散射強度與(yu) 激發波長的四次方成反比,也就是說波長越短散射信號越強,因此對於(yu) 光譜整體(ti) 質量
作一個(ge) 綜合的考量離不開激發波長的選擇.
02 拉曼激光器的種類
紫外:244nm,257nm,325nm,364nm
可見:457 nm,488 nm,514 nm, 532 nm,633 nm,660 nm
近紅外:785 nm,830 nm,980 nm,1064 nm
03 紫外拉曼優(you) 缺點
優(you) 點:
①紫外激發能量高,散射信號強,靈敏度高.
②避免熒光幹擾:熒光信號和拉曼信號不在一個(ge) 區域,相隔較遠,有利於(yu) 觀察拉曼信號.
缺點:
①紫外激發能量高,易損傷(shang) 樣品.
②紫外激光器體(ti) 型大,占空間,成本高,技術複雜.
04 近紅外拉曼優(you) 缺點
優(you) 點:
①能量低,不輕易損傷(shang) 樣品.
②熒光信號弱,大大減小了熒光信號的幹擾.
缺點:
①拉曼信號弱,對於(yu) 濃度較低的樣品不利於(yu) 觀察其拉曼信號.
②所需曝光時間長,增加了實驗時間.
③光斑大,不利於(yu) 納米量級樣品的測試:根據光斑大小計算公式,光斑直徑D=1.22λ/NA,物鏡不變的情況下,短波長激發光光斑質量高,空
間分辨率高.
05 532nm波長激發的樣品
由於(yu) 532nm激發是可見光光中国产成人在线观看免费网站最為(wei) 廣泛的,特此列出此波長激發的樣品.
①一般多用於(yu) 二維材料的測試,像目前研究比較火熱的石墨烯,過渡金屬二硫化物,黑磷之類的層狀二維材料,判定層數,是否摻雜等等.
②金屬氧化物:其中有建築類材料例如氧化鐵氧化銅等無機顏料,還有發光類材料如氧化镓等.
③半導體(ti) 材料:常用於(yu) 分析此類材料的缺陷,結晶度,如單晶矽,多晶矽,二氧化矽,硫化鉛等.
最後,我想說根據自己的樣品查閱相關(guan) 文獻來確定激發波長是最為(wei) 準確的方法.
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