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标题:【求助】 拉曼光谱在有机化学方面

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【求助】 拉曼光谱在有机化学方面

最近很多人都在找这个,我从网上整理一套比较全面的分享出来。节省大家的时间。 拉曼光谱技术以其信息丰富,制样简单,水的干扰小等独特的优点,在化学、材料、物理、高分子、生物、医药、地质等领域有广泛的应用。1、拉曼光谱在化学研究中的应用    拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以鉴别特殊的结构特征或特征基团。拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判断的依据。在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,由此拉曼光谱可提供有关......
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p1900[使用道具]
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【回复】

楼主,有没有关于拉曼在食品安全检测方面的应用呢
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【回复】

拉曼的应用是越来越多了,这是一个发展的趋势,我们是做拉曼增强芯片SERS的,有这方面的需求可以站短我,希望能帮助各位专家更好的开发应用。
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【回复】

对拟合好的碳膜的拉曼光谱如何分析其sp2和sp3含量, Id/Ig具体的含义是什么,是D峰和G峰的强度比呢 还是面积比?是不是单一的从Id/Ig的比值就能得出sp2,sp3的相对含量
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无怨无悔[使用道具]
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【回复】

你这碳膜里含不含氢?如果不含氢的话,依据Tuinstra- Koenig方程,利用D峰和G峰的【强度,高度】之比,来获得DLC层中石墨碎片的特征尺寸(La):
(I(D))/(I(G))=(C(λ))/L_a
其中C(λ)为与激发波长有关的长度,在514nm的波长下为44Å。
不断向石墨晶格中引入缺陷,直到完全无序(~20% sp3,包含皱褶变形六元环和其他元环)。G峰逐渐从1600cm -1降至1510 cm-1,Tuinstra- Koenig方程不再适用,I(D)/I(G)逐渐降至0,而且过程造成G峰软化色散,此时Shuker-Gammon方程适用,I(D)/I(G)与La有如下关系:
(I(D))/(I(G))=C^' (λ)L_a^2
由于晶粒尺寸在2nm以下,C‘(λ=514nm)=0.0055。
以上得出的并不直接是sp3含量。
sp3含量有其他几种经验方法测定,单纯根据一种激发波长的拉曼光谱来经验估计的话,可以利用G峰的半高宽,有经验公式:
sp3 content= -2.05+1.90×〖10〗^(-2) W-3.01×〖10〗^(-5) W^2±0.08
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【回复】

是不含氢的    我不是学材料的   看着还是不太懂  对于计算Id/Ig 其直观的意义在哪里  膜的导电性能否通过拉曼得出  我要的是类石墨碳膜  希望其中的sp2杂化能多点  如何看出  非常感谢
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妮子@[使用道具]
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【回复】

不是有这个公式么
(I(D))/(I(G))=(C(λ))/L_a
算出比值,可以得到特征尺寸La,也就是膜内石墨碎片的平均尺寸,La越大,说明石墨品质越好
所以从Raman谱来看,就应该是G峰越高越好,D峰越低越好
实际上D峰代表有石墨内缺陷(不规则六元环)的振动模式,它的升高代表sp2含量的降低
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rrra6[使用道具]
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【回复】

你的光栅用的是多少T的?
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xiaoxiaoai[使用道具]
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【回复】

请问最后一个SP3含量的经验公式在哪里可以找到?非常感谢!!!
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