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拉曼光譜的原理及應用-預覽頁

2025-08-29 07:40 上一頁面

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【正文】 研究還局限于Raman散射截面很大的極少數分子,尚需進一步改進和尋找實驗方法,, 不但對定量研究SERS機理和區(qū)分不同增強機制的貢獻大有益處, 而且將有利于提出正確和可靠的拉曼光譜的表面選擇定律.隨著納米科學技術的迅速發(fā)展, 各類制備不同納米顆粒以及二維有序納米圖案的技術和方法將日益成熟, 人們可以比較方便地在理論的指導下,通過摸索合適的表面處理方法并采用新一代高靈敏度的拉曼譜儀, 可將拉曼光譜研究拓展至一系列重要的過渡金屬和半導體體系, 進而將該技術發(fā)展成為一個適用性廣、研究能力強的表面(界面)譜學工具,同時推動有關表面(界面)譜學理論的發(fā)展.,人們已不滿足于僅僅檢測電極表面物種, 而是注重通過提高其檢測分辨率(包括譜帶分辨、時間分辨和空間分辨),并深入至分子內部的各基團, 揭示分子水平上的化學反應(吸附)動力學規(guī)律, (時間電流法、超高速循環(huán)伏安法)同時間分辨光譜技術結合, 開展時間分辨為ms或μs級的研究[95].采用SERS同電化學暫態(tài)技術結合進行的時間分辨實驗可檢測鑒別電化學反應的產物及中間物[96], 新一代的增強型電荷耦合列陣檢測器(ICCD)和新一代的拉曼譜儀(如: 富立葉變換拉曼儀和哈德瑪變換儀)的推出, , 我們利用電化學本身的優(yōu)勢, 提出的電位平均表面增強拉曼散射he(Potential Averaged SERS, PASERS)新方法[17], 通過在Ag和Pt微電極上采集在不同調制電位頻率下的PASERS譜, 并進行解譜, [97],并研究了SERS活性銀表面吸附物以及自組裝膜的SERI圖象[98,99].該技術和具有三維空間分辨的共焦顯微Raman光譜方法在研究導電高聚物、LB膜和自組裝膜電極以及電極鈍化膜和微區(qū)腐蝕等方面將發(fā)揮其重要作用[98~100].突破光學衍射極限的、空間分辨值達數十納米的近場光學Raman顯微技術則很可能異軍突起[101].為多方位獲得詳細信息,達到取長補短的目的,[102,103],如將表面Raman光譜技術與掃描探針顯微技術進行實時聯用[104].針對性的聯用技術可望較全面地研究復雜體系并準確地解釋疑難的實驗現象,為各種理論模型和表面選則定律提供實驗數據, , 在不久的將來,隨著表面檢測技術的快速發(fā)展,SERS及其應用于電化學的研究將進入一個新的階段.
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