各种---因所含化学成分的不同而反映出拉曼光谱的差异,拉曼光谱在---研究中的应用包括:
(1)---化学成分分析
薄层色谱(tlc)能对---进行有效分离但无法获得各组份化合物的结构信息,而表面增强拉曼光谱(sers)具有峰形窄、灵敏度高、选择性好的优点,可对---化学成分进行高灵敏度的检测。利用tlc的分离技术和sers的指纹性鉴定结合,是一种在tlc原位分析---成分的新方法。
(2)---的无损鉴别
由于拉曼光谱分析,无需破坏样品,因此能对---样品进行无损鉴别,手持式拉曼光谱多少钱,这对名贵中---的研究---重要。
(3)---的稳定性研究
利用拉曼光谱动态------的变质过程,拉曼光谱,这对---的稳定性预测、监控药材的具有直接的指导作用。
(4)中药的优化
对于---和---这一复杂的混合物体系,不需任何成分分离提取直接与---和细胞作用,利用拉曼光谱无损采集---和细胞的光谱图,观察---和细胞的损伤程度,研究其药理作用,并进行中药材和方剂的优化研究。
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、---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配位化合物的组成、结构和稳定性等信息。另外,快速拉曼光谱,许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和鉴别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。
在催化化学中,拉曼光谱能够提供催化剂本身以及表面上物种的结构信息,还可以对催化剂制备过程进行实时研究。同时,激光拉曼光谱是研究电极/溶液界面的结构和性能的重要方法,能够在分子水平上深入研究电化学界面结构、吸附和反应等基础问题并应用于电催化、腐蚀和电镀等领域。
拉曼光谱技术已被成功地应用于宝石学研究和宝石鉴定领域。拉曼光谱技术可以准确地鉴定宝石内部的包裹体,提供宝石的成因及产地信息,并且可以有效、快速、无损和准确地鉴定宝石的类别--天然宝石、人工合成宝石和优化处理宝石。
(1)拉曼光谱在宝石包裹体研究中的应用
拉曼光谱可以用于宝石包裹体化学成分的定性、定量检测,利用拉曼光谱技术研究矿物内的包裹体特征,便携式拉曼光谱结构,可以获得有关宝石矿物的成因及产地的信息。
(2)拉曼光谱在宝石鉴定中的应用
拉曼光谱测试的微区可达1-2um,在宝石鉴定中具有明显的优势,能够探测宝石极其微小的杂质、显微内含物和人工掺杂物,且能满足宝石鉴定所必须的无损、快速的要求。
另外,拉曼显微镜的共---设计(confoal)可以实现在不破坏样品的情况下对样品进行不同---的探测而同时完全排除其他---样品的干扰信息,从而获得不同---样品的真实信息,这在分析多层材料时相当有用。共焦显微拉曼光谱技术有---的空间分辨率,从而可以获得界面过程中物种分子变化情况、相应的物种分布、物种分子在界面不同区域的吸附取向等。
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