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振動模式。與電子光譜法相比,拉曼光譜法無需熒光標記即可提供高化學特異性??梢酝耆珶o接觸和無標簽的方式測試樣品,從而防止對系統的干擾。紅外光譜是獲得振動光譜的另一種常用方法。紅外光譜和拉曼光譜的選擇規則是不同的。紅外光譜對偶極子的變化很敏感,而拉曼光譜對極化率的變化敏感。這使得IR和拉曼成為用于特定化學鍵組的良好工具。對于成像和顯微鏡應用,在紅外或拉曼光譜之間進行選擇時,還要考慮兩個其他重要因素:1)空間分辨率需求。紅外光譜法使用紅外光作為光源。拉曼可以使用可見光或近紅外(NIR)激光器進行激發。由于可見光或NIR激光的波長要很短,因此拉曼顯微鏡的空間分辨率可以達到亞微米范圍。另一方面,IR光具 ...
振動模式。與電子光譜法相比,拉曼光譜法提供了高化學特異性,而不需要熒光標簽。樣品可以以完全無接觸和無標簽的方式被詢問,防止對系統的破話。紅外(IR)光譜是另一種常用的獲得振動光譜的方法。紅外光譜和拉曼光譜的選擇規則是不同的;紅外光譜對偶極子的變化很敏感,而拉曼光譜對偏振性的變化很敏感。這使得紅外和拉曼成為一組特定化學鍵的良好工具。對于成像和顯微鏡的應用,在選擇紅外或拉曼光譜時,還有兩個重要因素需要考慮。1)空間分辨率要求。紅外光譜法使用紅外光作為光源。拉曼可以使用可見光或近紅外(NIR)激光器進行激發。由于可見或近紅外激光器的波長更短,拉曼顯微鏡的空間分辨率可以達到亞微米級。另一方面,紅外光的 ...
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