2022-05-20 16:22
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在拉曼散射测量时,连续的单色激发光也能激发出一些样品的荧光谱线,这些荧光谱线会被纳入在拉曼散射光谱中(束缚电子发光)。这些连续背景荧光被叠加在样品的拉曼光谱上(如纳米材料的表面自由电子、某些生物样品的生色团等),给获得物质的真正指纹光谱造成困难。因此,如何抑制或消除荧光对拉曼光谱的干扰,一直是拉曼光谱检测技术领域内亟待解决的重要技术问题之一。
在拉曼散射测量时,连续的单色激发光也能激发出有些样品的荧光谱线,这些也被纳入在拉曼散射光谱中(束缚电子发光),或有很强连续背景荧光被叠加在样品的拉曼光谱上(如纳米材料的表面自由电子,或生物样品的生色团等),给获得物质的真正指纹光谱、获得物质的结构和元激发的信息、了解固体中元激发及它们之间相互作用过程造成一定的困难。因此,如何抑制或消除荧光对拉曼光谱的干扰,一直是拉曼光谱检测技术领域内烝待解决的重要技术问题之一。
在正常状态下,原子处于基态,原子在受到激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。原子发射光谱法,即是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。由于各个元素的原子能级结构不同,因此发射谱线的特征不同,据此可对样品进行定性分析;而根据待测元素原子的浓度不同,因此发射强度不同,可实现元素的定量测定。
激光剥蚀技术是一种被广泛认可的固体直接进样化学分析技术。在大多数情况下,不需要样品制备,任何固体样品都可以在几分钟内分析元素和同位素含量。检测剥蚀质量的主要方法有两种:测量样品表面光诱导等离子体发射的光子,或将剥蚀的气溶胶引入气流中,并将其输送至二次光源。激光诱导击穿光谱(LIBS)是基于测量等离子体中的发射光。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)或电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)方法基于剥蚀气溶胶的传输。