Найти в Дзене
Мелитэк

Сравнительный анализ инфракрасной (ИК) и Раман (КР)-спектроскопии

Инфракрасная (ИК) и Раман-спектроскопия являются ключевыми методами колебательной спектроскопии, применяемыми для изучения молекулярной структуры, химического состава и фазовых превращений. Несмотря на схожую информативность, эти методы основаны на разных физических принципах и обладают различными преимуществами и ограничениями. 1. Физические основы методов. 1.1. Инфракрасная спектроскопия (ИК). Принцип основан на поглощении инфракрасного излучения молекулами, что приводит к колебательным переходам между энергетическими уровнями. Активные моды: дипольный момент молекулы должен изменяться при колебании (например, полярные группы: C=O, O-H, N-H). 1.2. Спектроскопия комбинационного рассеивания (Раман). Принцип основан на неупругом рассеянии монохроматического света (обычно лазерного) с изменением энергии фотонов из-за колебаний молекул. Активные моды: Поляризуемость молекулы должна изменяться (например, симметричные связи: C=C, S-S, ароматические кольца). 2. Преимущества и недостатки мето

Инфракрасная (ИК) и Раман-спектроскопия являются ключевыми методами колебательной спектроскопии, применяемыми для изучения молекулярной структуры, химического состава и фазовых превращений. Несмотря на схожую информативность, эти методы основаны на разных физических принципах и обладают различными преимуществами и ограничениями.

1. Физические основы методов.

1.1. Инфракрасная спектроскопия (ИК).

Принцип основан на поглощении инфракрасного излучения молекулами, что приводит к колебательным переходам между энергетическими уровнями.

Активные моды: дипольный момент молекулы должен изменяться при колебании (например, полярные группы: C=O, O-H, N-H).

1.2. Спектроскопия комбинационного рассеивания (Раман).

Принцип основан на неупругом рассеянии монохроматического света (обычно лазерного) с изменением энергии фотонов из-за колебаний молекул.

Активные моды: Поляризуемость молекулы должна изменяться (например, симметричные связи: C=C, S-S, ароматические кольца).

2. Преимущества и недостатки методов представлены в таблице 1.

-2

3. Области применения.

3.1. ИК-спектроскопия.

- Анализ полимеров, органических веществ, активной фармацевтической субстанции и сырья.

- Контроль качества в пищевой промышленности.

- Изучение поверхностных групп (НПВО-режим).

3.2. Раман-спектроскопия.

- Исследование графена, наноматериалов, полупроводников.

- Биомедицина (анализ клеток, тканей).

- Криминалистика (неразрушающий анализ).

- Обратный инжиниринг композитов и неметаллических материалов.

Выбор между ИК и Раман-спектроскопией зависит от типа образца, требуемой информативности и бюджета. ИК лучше подходит для анализа полярных соединений и рутинных измерений, тогда как Раман выигрывает в исследованиях наноматериалов, биологических и органических образцов благодаря высокому пространственному разрешению и возможности работы в водной среде.

Компания Мелитэк предлагает ИК и Раман-спектрометры, специально сконструированные под задачи пользователя. Предлагаемые приборы близки по техническим характеристикам к ведущим европейским брендам и полностью решают задачи пользователей. Наши специалисты помогут вам определится с конфигурацией оборудования и проведут демонстрационные измерения ваших образов.

Подробнее о Раман-спектрометрах на: https://melytec-testing.ru/catalog/raman-spektrometry/.

Подробнее об ИК-спектрометрах на: https://melytec-testing.ru/catalog/ik-fure-spektrometry/.

#мелитэк #мелитэктестинг #ИК_Фурье_и_Раман_спектрометры #optoskyphotonics