

علم الكيمياء

تاريخ الكيمياء والعلماء المشاهير

التحاضير والتجارب الكيميائية

المخاطر والوقاية في الكيمياء

اخرى

مقالات متنوعة في علم الكيمياء

كيمياء عامة


الكيمياء التحليلية

مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية

التحليل النوعي والكمي

التحليل الآلي (الطيفي)

طرق الفصل والتنقية


الكيمياء الحياتية

مواضيع عامة في الكيمياء الحياتية

الكاربوهيدرات

الاحماض الامينية والبروتينات

الانزيمات

الدهون

الاحماض النووية

الفيتامينات والمرافقات الانزيمية

الهرمونات


الكيمياء العضوية

مواضيع عامة في الكيمياء العضوية

الهايدروكاربونات

المركبات الوسطية وميكانيكيات التفاعلات العضوية

التشخيص العضوي

تجارب وتفاعلات في الكيمياء العضوية


الكيمياء الفيزيائية

مواضيع عامة في الكيمياء الفيزيائية

الكيمياء الحرارية

حركية التفاعلات الكيميائية

الكيمياء الكهربائية


الكيمياء اللاعضوية

مواضيع عامة في الكيمياء اللاعضوية

الجدول الدوري وخواص العناصر

نظريات التآصر الكيميائي

كيمياء العناصر الانتقالية ومركباتها المعقدة


مواضيع اخرى في الكيمياء

كيمياء النانو

الكيمياء السريرية

الكيمياء الطبية والدوائية

كيمياء الاغذية والنواتج الطبيعية

الكيمياء الجنائية


الكيمياء الصناعية

البترو كيمياويات

الكيمياء الخضراء

كيمياء البيئة

كيمياء البوليمرات

مواضيع عامة في الكيمياء الصناعية

الكيمياء التناسقية

الكيمياء الاشعاعية والنووية
Raman spectroscopy
المؤلف:
Peter Atkins، Julio de Paula
المصدر:
ATKINS PHYSICAL CHEMISTRY
الجزء والصفحة:
ص500-501
2025-12-08
404
Raman spectroscopy
Raman spectroscopy was revitalized by the introduction of lasers. An intense excitation beam increases the intensity of scattered radiation, so the use of laser sources increases the sensitivity of Raman spectroscopy. A well-defined beam also implies that the detector can be designed to collect only the radiation that has passed through a sample, and can be screened much more effectively against stray scattered light, which can obscure the Raman signal. The monochromaticity of laser radiation is also a great advantage, for it makes possible the observation of scattered light that differs by only fractions of reciprocal centimetres from the incident radiation. Such high resolution is particularly useful for observing the rotational structure of Raman lines because rotational transitions are of the order of a few reciprocal centimetres. Monochromaticity also allows observations to be made very close to absorption frequencies, giving rise to the techniques of Fourier-transform Raman spectroscopy (Section 13.1) and resonance Raman spectroscopy (Section 13.16b). The availability of nondivergent beams makes possible a qualitatively different kind of spectroscopy. The beam is so well-defined that it is possible to observe Raman transitions very close to the direction of propagation of the incident beam. This configuration is employed in the technique called stimulated Raman spectroscopy. In this form of spectroscopy, the Stokes and anti-Stokes radiation in the forward direction are powerful enough to undergo more scattering and hence give up or acquire more quanta of energy from the molecules in the sample. This multiple scattering results in lines of frequency νi ± 2νM, νi ± 3νM, and so on, where νi is the frequency of the incident radiation and νM the frequency of a molecular excitation.
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في الكيمياء الفيزيائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)