Raman
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常见材料拉曼光谱位置以及如何获取更多
印度物理学家拉曼于1928年以某一波长作光源,照射苯等液体,发现在光散射过程中,除了与入射光频率相同的强的瑞利散射光外,还发现在瑞利散射光的两侧还对称地分布一系列其他频率的非弹性散…
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拉曼光谱基于不同激光器的测试功能及应用大全
原理 拉曼光谱基于光与物质的非弹性散射效应,通过分析散射光的频率变化(拉曼位移)来揭示分子结构信息,拉曼光谱的核心逻辑是通过 “光散射的频率变化” 解码分子振动信息,其工作流程…
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拉曼光谱分析流程及案例分析教学
基本原理 一张拉曼光谱图以拉曼位移(cm⁻¹)为横坐标,以强度为纵坐标。光谱中的每一个峰都对应着分子中某种特定的化学键或官能团的振动。 指纹性识别:不同的分子有其独特的振动模式…
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【拉曼光谱技术】表面增强拉曼散射(SERS)和针尖增强拉曼散射(TERS)
为了进一步提升拉曼散射信号的强度及空间分辨率,科研人员对拉曼光谱仪的外光路设计进行了改进,由此衍生出表面增强拉曼散射(SERS)与针尖增强拉曼散射(TERS)两项技术,它们已成…
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拉曼光谱Raman全解析
拉曼光谱Raman 原理、应用及样品准备 拉曼光谱的工作原理 一、 基本原理 1. 拉曼散射效应当一束单色激光(频率为 ν₀)照射到样品上时,大部分光子会发生弹性散射(频率不变…
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拉曼光谱及其在电化学能源中的应用
目录 1. 拉曼光谱的起源与发展 1.1 拉曼光谱的起源 1.2 拉曼光谱的原理 1.3 拉曼光谱与红外光谱的异同点 1.4 “进阶版”拉曼光谱:表面增强拉曼光谱 …
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TEM文献案例分享:具有层状纳米畴特征的钛酸钙CaTiO3基陶瓷的优异电容储能性能!
研究背景 全球能源危机与环境恶化推动绿色可再生能源存储技术发展,电容储能(CES)因超高功率密度、超快充放电速率、优异循环稳定性,成为移动电子设备、新能源汽车、脉冲功率设备的关键候…
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TEM案例分享-石墨烯增强铝基复合材料性能表征
研究背景 石墨烯属于二维材料,有单层碳原子构成,有着优异的力学、电学和热传导性能,它作为增强体加入到金属基复合材料(MMCs),可以提高材料的的力学性能和物理性能,因此在复合材料领…