JoVE Logo

Entrar

13.19 : Espectroscopia Raman: Instrumentação

Um espectrofotômetro Raman convencional inclui uma fonte de laser, um sistema de retenção de amostra, um seletor de comprimento de onda e um detector.

A fonte de laser monocromática, normalmente usando radiação visível ou infravermelha próxima, gera um feixe de luz altamente focado. Essa luz interage com as moléculas da amostra, espalhando parte da luz. Amostras líquidas e gasosas são geralmente testadas em capilares de vidro comuns, enquanto as sólidas podem ser analisadas ​​como pós embalados em capilares ou como pastilhas de brometo de potássio. A luz espalhada é coletada usando uma lente separada e focada na entrada de um monocromador, que dispersa a luz em suas frequências constituintes.

Para garantir resultados precisos, a saída é filtrada extensivamente para remover radiação laser dispersa e o espalhamento Rayleigh, que podem interferir no sinal Raman. O sinal óptico é então convertido em um sinal elétrico dentro do detector, geralmente um dispositivo de carga acoplada ou tubo fotomultiplicador, permitindo que seja processado e visualizado como um espectro Raman.

Em alguns casos, filtros passa-banda e notch de alta qualidade são usados ​​em espectrômetros Raman de fibra óptica para minimizar a radiação espalhada por Rayleigh. Outra variação, o instrumento Raman por transformada de Fourier, substitui o monocromador por um interferômetro de Michelson e usa um laser de onda contínua. Após passar pelos filtros, a radiação é focada em um detector de germânio resfriado para análise.

Tags

Raman SpectroscopySpectrophotometerLaser SourceSample Holding SystemWavelength SelectorDetectorMonochromatic LaserScatteringRaman SignalOptical SignalCharge coupled DevicePhotomultiplier TubeRaman SpectrumFiber optic Raman SpectrometersFourier Transform Raman InstrumentMichelson Interferometer

Do Capítulo 13:

article

Now Playing

13.19 : Espectroscopia Raman: Instrumentação

Molecular Vibrational Spectroscopy

282 Visualizações

article

13.1 : Espectroscopia de Infravermelho (IV): Visão Geral

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.4K Visualizações

article

13.2 : Espectroscopia de IV: Vibração Molecular - Visão Geral

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.8K Visualizações

article

13.3 : Espectroscopia de IR: Aproximação da Lei de Hooke na Vibração Molecular

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.1K Visualizações

article

13.4 : Espectrômetros de IV

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.1K Visualizações

article

13.5 : Espectro Infravermelho

Molecular Vibrational Spectroscopy

896 Visualizações

article

13.6 : Frequência de absorção de infravermelho: hibridização

Molecular Vibrational Spectroscopy

618 Visualizações

article

13.7 : Frequência de absorção de infravermelho: deslocalização

Molecular Vibrational Spectroscopy

703 Visualizações

article

13.8 : Região de Frequência de IV: Estiramento X–H

Molecular Vibrational Spectroscopy

896 Visualizações

article

13.9 : Região de Frequência de Infravermelho: Alongamento de Alcino e Nitrila

Molecular Vibrational Spectroscopy

761 Visualizações

article

13.10 : Região de frequência IR: alongamento de alceno e carbonila

Molecular Vibrational Spectroscopy

660 Visualizações

article

13.11 : Região de Frequência de IV: Região de Impressão Digital

Molecular Vibrational Spectroscopy

707 Visualizações

article

13.12 : Intensidade de Pico no Espectro de Infravermelho: Quantidade de Ligações Ativas em Infravermelho

Molecular Vibrational Spectroscopy

580 Visualizações

article

13.13 : Intensidade de Pico do Espectro de IV: Momento Dipolar

Molecular Vibrational Spectroscopy

625 Visualizações

article

13.14 : Ampliação do Pico do Espectro de Infravermelho: Ligação de Hidrogênio.

Molecular Vibrational Spectroscopy

807 Visualizações

See More

JoVE Logo

Privacidade

Termos de uso

Políticas

Pesquisa

Educação

SOBRE A JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados