导读:本文包含了喇曼光谱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:光谱,表面,偏振,偏振光,激光,各向异性,渗透压。
喇曼光谱论文文献综述
陈振宜,郑潇,陈娜,刘书朋,包晓杰[1](2019)在《基于SERS光纤探针近场喇曼光谱检测研究》一文中研究指出为了提高传统喇曼光谱显微技术的光学分辨率,实现待测样品纳米尺度的组分分析,近场光学技术被广泛用于喇曼光谱检测中。基于表面增强喇曼散射(SERS)光纤探针的近场喇曼光谱检测技术,将扫描探针显微技术和喇曼光谱分析技术相结合,通过控制SERS光纤探针对多模光纤端面上样品的扫描,以获得被测样品的近场喇曼成像。利用罗丹明(R6G)试剂对SERS光纤探针的近场喇曼检测性能进行表征,其最低检测浓度达10~(-7) mol/L,并实验测得了R6G浓度为10~(-5) mol/L的近场喇曼光谱成像,由此表明SERS光纤探针具有近场喇曼光谱成像能力。(本文来源于《光通信技术》期刊2019年08期)
张颖,金雷,孙科伟,程红娟[2](2019)在《采用偏振喇曼光谱研究AlN晶体(110)面的各向异性》一文中研究指出采用平行及垂直配置下的偏振散射装置,对物理气相传输(PVT)法同质籽晶生长的六方AlN晶体进行偏振喇曼研究,测量了激发光偏振方向与光轴成不同角度时各个振动模的偏振喇曼光谱,得到不同振动模式的喇曼信号强度变化。结果表明,对于A_1(TO)和E_1(TO)振动模,在平行及垂直偏振配置下,其喇曼强度曲线的变化周期均为π/2,相位差均为π/4;对于E■振动模,在平行和垂直偏振配置下,其喇曼强度曲线的变化周期分别为π及π/2。通过喇曼选择定则及实验数据拟合分析得到AlN晶体各个振动模的喇曼张量比,其中,A_1(TO)、E_1(TO)和E■振动模的喇曼张量比为ZnO的2~3倍。垂直偏振配置下,AlN晶体的喇曼张量比远大于4H-SiC材料,为4~7倍,表明AlN晶体具有更强的各向异性,为纤锌矿结构材料的各向异性研究提供依据。(本文来源于《半导体技术》期刊2019年07期)
张世军[3](2019)在《喇曼散射光谱的实验分析报告》一文中研究指出本文在实验室里是以液体样品四氯化碳溶液作为研究对象,利用测试装置半导体激光喇曼光谱仪对样品进行扫描分析,从光谱中可以得到,四氯化碳溶液喇曼光谱中多条谱线关于中心线对称分布,在光谱中有一条545 nm左右的光谱线在偏振片调整到某个角度时恰好消失,根据光学知识分析得到那条光谱线是线偏振光,因而得到四氯化碳溶液的喇曼散射光具有偏振性。(本文来源于《考试周刊》期刊2019年20期)
申健,李乔敏,王宝成,张毅[4](2019)在《两种基底对中药溶液喇曼光谱增强作用的比较》一文中研究指出为了对比分析TiO_2-AgNPs薄膜与银胶纳米颗粒溶液两种表面增强喇曼光谱散射(SERS)基底对中药溶液样品的SERS增强效果,选取中药附子溶液作为实验样品,分别采用两种SERS基底通过喇曼散射实验取得其表面增量喇曼光谱,并进行了解析对比。结果表明,TiO_2-AgNPs薄膜与银胶纳米颗粒溶液两种SERS基底都对中药附子溶液的喇曼散射光谱起到了明显的增强作用;TiO_2-AgNPs薄膜的增强效果相对于银胶纳米颗粒溶液更为敏感,如在喇曼位移1398cm~(-1)的相对峰强比,TiO_2-AgNPs薄膜基底为27.85%,银胶纳米颗粒溶液基底为11.97%,但其具有易氧化、可用时间短、制备难度大、可重复性不高等缺点,因此更适于样品成分的精确鉴定,银胶纳米颗粒溶液具有制备更简单、使用时间长、稳定性和重复性好等优点,适于大量样品成分确定对比的检测;两种基底对中药溶液样品的SERS增强各有优势。此结果对国内外利用SERS技术分析中药有效成分的基底选择有一定参考作用。(本文来源于《激光技术》期刊2019年03期)
杨文思,熊国斌,黄悦,蒋浩,张霞[5](2018)在《表面增强喇曼光谱的Au@SiO_2核壳纳米粒子制备》一文中研究指出研究了核壳纳米颗粒的表面增强喇曼光谱(SERS),并制备了不同SiO_2厚度的Au@SiO_2核壳纳米粒子进行喇曼光谱分析测试。首先,采用化学还原法制备出酒红色的金溶胶溶液。接着,添加不同量的正硅酸四乙酯(TEOS)制备了以Au为核、不同厚度SiO_2为壳包裹的Au@SiO_2核壳纳米粒子。然后,采用紫外-可见光(UV-Vis)和扫描电子显微镜(SEM)对Au@SiO_2核壳纳米粒子的结构进行表征。最后,不同SiO_2厚度的Au@SiO_2核壳纳米粒子和未进行表面修饰的金溶胶溶液中滴入等量质量浓度为0.1 mg/L的罗丹明B,离心干燥后用喇曼光谱仪测试表面增强喇曼光谱效应。结果表明:罗丹明B的检出限可达到2.1×10-7 mol/L,在扫描范围为300~1 800 cm-1,激发波长为532 nm的条件下,SERS活性随TEOS用量的增加先增大后减小。TEOS的用量为120μL时,罗丹明B的表面喇曼增强效应最佳。(本文来源于《微纳电子技术》期刊2018年08期)
窦瑛,张颖[6](2017)在《利用显微喇曼光谱进行SiC单晶片应力分析》一文中研究指出为了对4H-SiC单晶片进行无损应力表征,采用显微喇曼光谱仪测量了3英寸(1英寸=2.54 cm)和4英寸4H-SiC单晶片的显微喇曼光谱,并依据喇曼频移峰的移动及喇曼频移峰的半高宽(FWHM)分析SiC单晶片中呈现的应力类型和应力大小。在显微喇曼光谱中,4H-SiC单晶片的横向折迭光学(TO)模为表征单晶片应力的特征峰,其无应力状态的标准峰位值为777 cm~(-1)。对4H-SiC单晶片进行应力分析,发现3英寸和4英寸SiC单晶片内喇曼频移峰均发生蓝移和红移,表明单晶片内同时存在张应力和压应力。相比生长初期的样品,晶体生长末期的应力值有不同程度的升高,同时单晶片的喇曼频移峰的FWHM变窄,表明生长末期的单晶片结晶质量高于生长初期。(本文来源于《半导体技术》期刊2017年10期)
郑毅,朱香平,聂荣志,高飞,崔晓霞[7](2017)在《用于血糖无创检测的喇曼光谱系统》一文中研究指出以铊掺杂自聚焦透镜作为光谱采集透镜,设计了一种小型可穿戴式光谱采集探头,在此基础上搭建了一种小型可穿戴式血糖喇曼光谱检测系统.利用该系统对不同浓度的葡萄糖溶液、11只实验白鼠以及10位人体志愿者进行测试.以光谱特征峰面积作为主要计算参考,以峰强度作为辅助参考进行光谱定量分析.针对不同样本分别建立基于主导因子的非线性多变量偏最小二乘模型以计算葡萄糖水平.计算结果表明葡萄糖溶液、实验白鼠以及人体的准确度分别为98.1%、89.3%和84.4%,测试准确性得到提高.该检测系统具有体积小、成本低、喇曼信号采集稳定、使用方便等优点,能够准确实现人体血糖的无创检测并具有较好的可重复性.(本文来源于《光子学报》期刊2017年08期)
刘燕德,谢庆华,王海阳,马奎荣,张宇[8](2017)在《表面增强喇曼光谱研究脐橙中亚胺硫磷农药残留》一文中研究指出为了证实以团絮状银胶为基底的表面增强喇曼光谱(SERS)技术结合化学计量学方法能有效实现脐橙中农药残留检测,采用德国布鲁克公司的共焦显微喇曼光谱仪,对脐橙中的亚胺硫磷农药残留的快速无损检测进行了研究。通过留一交互验证法得出农药检出限为4.113mg/L,并对SERS光谱进行7种方法的预处理。结果表明,先基线校正后卷积平滑预处理的建模预测效果最好;结合偏最小二乘法建模,预测集的相关系数和预测均方根误差分别为0.904和4.890mg/L,校正集的相关系数和预测均方根误差分别为0.919和3.990mg/L。结果证明了SERS定量分析的科学性和可行性,这对国内水果的生产和出口水果的农药残留检测有一定的参考作用。(本文来源于《激光技术》期刊2017年04期)
覃赵军,彭立新,王晓春,陈真英,王桂文[9](2016)在《单细胞喇曼光谱分析高渗环境对酵母乙醇发酵代谢的影响》一文中研究指出应用喇曼光谱和单细胞分析技术监测非发酵底物形成的不同高渗透压对酿酒酵母乙醇发酵的影响,及发酵过程胞内主要生物大分子的变化动态,以期从光谱学角度获知酵母细胞乙醇耐受的分子机制.结果显示,渗透压的升高明显延缓酵母细胞的生长、底物消耗和产物生成,但在2.0mol/L山梨醇下乙醇的最终产量高于对照组.主成分分析显示,不同渗透压主要影响酵母细胞光谱的1 300~1 306和1 443cm-1等源自脂类物质的喇曼峰,说明渗透压影响了胞内脂类物质的合成.主特征峰强度的动态变化显示,高渗透压会显着影响782、1 301、1 602和1 657cm-1峰所表征物质的合成时间和强度,进而影响细胞的代谢方向.结果表明耐高渗菌株能适应高渗环境,调整胞内组分含量,实现高产发酵.(本文来源于《光子学报》期刊2016年02期)
叶勇,刘莹,孙松[10](2015)在《硫氰酸铵溶液的喇曼光谱理论与实验研究》一文中研究指出为了研究硫氰酸铵溶液的喇曼光谱特征,采用Hartree-Fock方法在6-31G(d)基组水平上对硫氰酸根离子的几何结构进行了优化,并在此基础上计算了该离子的喇曼光谱,实验中测量了不同浓度的硫氰酸铵溶液的喇曼光谱,发现SCN-的浓度和对应的喇曼峰强度间存在线性关系。结果表明,SCN-的喇曼振动基频实验值(752cm-1)与理论值(740cm-1)的绝对偏差和相对误差都较小,而另一喇曼特征区域则出现不同程度的包络。该研究结果将有助于工业上硫氰酸铵溶液含量的测试。(本文来源于《激光技术》期刊2015年02期)
喇曼光谱论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
采用平行及垂直配置下的偏振散射装置,对物理气相传输(PVT)法同质籽晶生长的六方AlN晶体进行偏振喇曼研究,测量了激发光偏振方向与光轴成不同角度时各个振动模的偏振喇曼光谱,得到不同振动模式的喇曼信号强度变化。结果表明,对于A_1(TO)和E_1(TO)振动模,在平行及垂直偏振配置下,其喇曼强度曲线的变化周期均为π/2,相位差均为π/4;对于E■振动模,在平行和垂直偏振配置下,其喇曼强度曲线的变化周期分别为π及π/2。通过喇曼选择定则及实验数据拟合分析得到AlN晶体各个振动模的喇曼张量比,其中,A_1(TO)、E_1(TO)和E■振动模的喇曼张量比为ZnO的2~3倍。垂直偏振配置下,AlN晶体的喇曼张量比远大于4H-SiC材料,为4~7倍,表明AlN晶体具有更强的各向异性,为纤锌矿结构材料的各向异性研究提供依据。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
喇曼光谱论文参考文献
[1].陈振宜,郑潇,陈娜,刘书朋,包晓杰.基于SERS光纤探针近场喇曼光谱检测研究[J].光通信技术.2019
[2].张颖,金雷,孙科伟,程红娟.采用偏振喇曼光谱研究AlN晶体(110)面的各向异性[J].半导体技术.2019
[3].张世军.喇曼散射光谱的实验分析报告[J].考试周刊.2019
[4].申健,李乔敏,王宝成,张毅.两种基底对中药溶液喇曼光谱增强作用的比较[J].激光技术.2019
[5].杨文思,熊国斌,黄悦,蒋浩,张霞.表面增强喇曼光谱的Au@SiO_2核壳纳米粒子制备[J].微纳电子技术.2018
[6].窦瑛,张颖.利用显微喇曼光谱进行SiC单晶片应力分析[J].半导体技术.2017
[7].郑毅,朱香平,聂荣志,高飞,崔晓霞.用于血糖无创检测的喇曼光谱系统[J].光子学报.2017
[8].刘燕德,谢庆华,王海阳,马奎荣,张宇.表面增强喇曼光谱研究脐橙中亚胺硫磷农药残留[J].激光技术.2017
[9].覃赵军,彭立新,王晓春,陈真英,王桂文.单细胞喇曼光谱分析高渗环境对酵母乙醇发酵代谢的影响[J].光子学报.2016
[10].叶勇,刘莹,孙松.硫氰酸铵溶液的喇曼光谱理论与实验研究[J].激光技术.2015