В чем разница между рамановской и ИК-Фурье спектроскопией?

Рамановская спектроскопия дает информацию о внутри- и межмолекулярных колебаниях. Первый обеспечивает спектр, характеризующий специфические колебания атомов в молекуле, и ценен для идентификации вещества, формы и конфигурации молекулярной основы, и это лишь некоторые из них. Последний дает информацию о низкочастотных модах, которая отражает структуру кристаллической решетки и полиморфную форму.

Наибольшая ценность инфракрасной спектроскопии заключается в ее способности зондировать «область отпечатков пальцев» спектра, где внутримолекулярные колебания хорошо выражены и очень характерны для связи атомов.

Практическим примером дифференциации этих двух технологий является исследование процесса кристаллизации, в котором комбинационный анализ анализирует твердые кристаллические формы, а ИК измеряет фазовые характеристики раствора, такие как пересыщение.

Узнайте больше о противостоянии Рамана и ИИ.

В чем разница между рамановскими и ИК-Фурье инструментами?

Инструментарий и интерфейс с образцом для этих двух методов похожи по подходу, но различаются в деталях.

Рамановские спектрометры используют лазер в качестве источника (обычно видимого или ближнего инфракрасного), в то время как ИК-спектрометры обычно используют излучатель черного тела (например, светящуюся полосу) для получения энергии в средней инфракрасной области.

Узнайте больше о различиях между рамановскими и ИК-Фурье инструментами.

Как выбрать между рамановским и инфракрасным спектрометрами?

Хотя ИК-Фурье и рамановские спектрометры часто взаимозаменяемы и дают дополнительную информацию, существуют практические различия, которые влияют на то, какой из них является оптимальным. Большая часть молекулярной симметрии позволяет осуществлять как ИК-Фурье, так и рамановскую активность. В молекуле, содержащей центр инверсии, ИК-полосы и рамановские полосы являются взаимоисключающими (т.е. связь будет либо комбинационной, либо ИК-активной, но не будет и тем, и другим).

Одно из общих правил заключается в том, что функциональные группы, которые имеют большие изменения диполей, сильны в инфракрасном диапазоне, в то время как функциональные группы, которые имеют слабые изменения диполей или имеют высокую степень симметрии и не имеют чистого изменения диполя, будут лучше видны в спектрах комбинационного рассеяния.

Выбирайте ReactIR в следующих случаях:

  • Реакции, в которых флуоресцируют реагенты, реагенты, растворители и реакционные формы
  • Важны связи с сильными дипольными изменениями, например, C=O, O–H, N=O
  • Реакции, в которых реагенты и реагенты находятся в низкой концентрации
  • Реакции, в которых полосы растворителей сильны в комбинационном рассеянии света и могут заглушать сигналы ключевых видов
  • Реакции, в которых образующиеся промежуточные продукты являются ИК-активными
  • Узнать больше о ReactIR

Выбирайте ReactRaman в следующих случаях:

  • Исследование углеродных связей в алифатических и ароматических кольцах представляет первостепенный интерес
  • Связи, которые трудно увидеть в ИК-Фурье спектре (например, O–O, S–H, C=S, N=N, C=C и т. д.)
  • Важное значение имеет исследование частиц в растворе (например, полиморфизма)
  • Важны низкочастотные режимы (например, металл-кислород)
  • Реакции, в которых наблюдение через реакционное окно является более простым и безопасным (например, каталитические реакции высокого давления, полимеризации)
  • Представляет интерес исследование низкочастотных мод решетки
  • Исследование инициации реакции, конечной точки и стабильности продукта двухфазных и коллоидных реакций
  • Узнайте больше о ReactRaman

Я хочу...
Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.