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拉曼光谱与荧光光谱的区别

为琴锁芯 2014-09-08
定义 根据Claude Cohen-Tannouji(1997年诺贝尔物理学奖获得者)的定义,散射前后分子态不发生改变的是荧光过程,散射前后分子态发生改变的是拉曼过程 根据Gerhard Herzberg(1971年诺贝尔化学奖获得者)的说法,荧光过程也可以产生不同于入射光的频率的光子,... 定义 根据Claude Cohen-Tannouji(1997年诺贝尔物理学奖获得者)的定义,散射前后分子态不发生改变的是荧光过程,散射前后分子态发生改变的是拉曼过程 根据Gerhard Herzberg(1971年诺贝尔化学奖获得者)的说法,荧光过程也可以产生不同于入射光的频率的光子,但是拉曼过程对入射光的频率没有要求,而荧光过程要求入射光相对分子的跃迁近共振 选择定则 只考虑分子的振动态不考虑转动态时,荧光光谱对跃迁前后振动态的变化没有要求,拉曼光谱则要求振动态量子数变化为±1 假如使用一束与分子的0-0(基态与激发态的振动量子数都为零)跃迁共振的光作用在分子样品上,那么观察到的应该是发射光谱应该是荧光光谱,应该可以看到很多与入射光频率不同的谱线。如果缓慢地降低激发光的频率(波数),那么发射光谱会有什么变化?是否所有的Stokes谱线的强度都会降低,而只有满足拉曼光谱选择定则的谱线依然存在?
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lbvp599
从本质上来讲,荧光光谱是电子态的跃迁,而拉曼光谱是振动态的跃迁。

分子吸收电磁辐射的能量后,电子会从基电子态向能量较高的能态跃迁,跃迁所需的能量与吸收的光子能量相等。如果吸收的光子能量正好等于某个电子能级与基态能级的能量差,那么处于基电子态的电子就能跃迁到此高能态。

荧光光谱就是电子吸收光子后从这个高能态开始,向低能态跃迁过程中发射的光子形成的光谱。

拉曼光谱则是电子跃迁到一个虚能态,然后向下跃迁回到基电子态的振动能级形成的光谱。
是否可以解决您的问题?
11 0 2014-09-09 0条评论 回复
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