{"id":68387,"date":"2022-02-21T11:23:24","date_gmt":"2022-02-21T03:23:24","guid":{"rendered":"https:\/\/qvarz.com\/hvad-er-raman-spektroskopi\/"},"modified":"2022-02-21T11:25:31","modified_gmt":"2022-02-21T03:25:31","slug":"hvad-er-raman-spektroskopi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qvarz.com\/da\/hvad-er-raman-spektroskopi\/","title":{"rendered":"Hvad er Raman-spektroskopi?"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman Spectroscopy er en ikke-destruktiv kemisk analyseteknik, som giver detaljerede oplysninger om kemisk struktur, fase og polymorfi, krystallinitet og molekyl\u00e6re interaktioner. Det er baseret p\u00e5 lysets interaktion med de kemiske bindinger i et materiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman er en lysspredningsteknik, hvorved et molekyle spreder indfaldende lys fra en laserlyskilde med h\u00f8j intensitet. Det meste af det spredte lys har samme b\u00f8lgel\u00e6ngde (eller farve) som laserkilden og giver ikke nyttig information &#8211; dette kaldes Rayleigh Scatter. Imidlertid spredes en lille m\u00e6ngde lys (typisk 0,0000001%) ved forskellige b\u00f8lgel\u00e6ngder (eller farver), som afh\u00e6nger af analyttens kemiske struktur &#8211; dette kaldes Raman Scatter.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"813\" src=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1-1024x813.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-67647\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1-1024x813.jpg 1024w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1-68x54.jpg 68w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1-600x477.jpg 600w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1-64x51.jpg 64w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1-300x238.jpg 300w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1-768x610.jpg 768w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 1: Raman-princippet<\/figcaption><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Et Raman-spektrum har en r\u00e6kke toppe, der viser intensiteten og b\u00f8lgel\u00e6ngdepositionen af det spredte Raman-lys. Hver top svarer til en specifik molekyl\u00e6r bindingsvibration, herunder individuelle bindinger s\u00e5som CC, C=C, NO, CH osv., og grupper af bindinger s\u00e5som benzenring-\u00e5ndedr\u00e6tstilstand, polymerk\u00e6devibrationer, gittertilstande osv.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2-1024x645.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-67661\" width=\"393\" height=\"247\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2-1024x645.jpg 1024w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2-86x54.jpg 86w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2-600x378.jpg 600w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2-64x40.jpg 64w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2-300x189.jpg 300w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2-768x484.jpg 768w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-2.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 393px) 100vw, 393px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 2: Et typisk Raman-spektrum, i dette tilf\u00e6lde, af aspirin (4-acetylsalicylsyre). Det indsatte billede viser de detaljer, der er til stede i spektret<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Oplysninger leveret af Raman-spektroskopi<\/h2>\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-spektroskopi sonderer den kemiske struktur af et materiale og giver information om:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Kemisk struktur og identitet<\/li><li>Fase og polymorfi<\/li><li>Iboende stress\/belastning<\/li><li>Forurening og urenhed<\/li><\/ul>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Et Raman-spektrum er typisk et s\u00e6rskilt kemisk fingeraftryk for et bestemt molekyle eller materiale og kan bruges til meget hurtigt at identificere materialet eller skelne det fra andre. Raman-spektralbiblioteker bruges ofte til identifikation af et materiale baseret p\u00e5 dets Raman-spektrum &#8211; biblioteker, der indeholder tusindvis af spektre, s\u00f8ges hurtigt for at finde et match med analyttens spektrum.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3.jpg\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"497\" src=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3-1024x497.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-67675\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3-1024x497.jpg 1024w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3-90x44.jpg 90w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3-600x292.jpg 600w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3-64x31.jpg 64w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3-300x146.jpg 300w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3-768x373.jpg 768w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-3.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 3: Raman-spektre af ethanol og methanol, der viser de signifikante spektrale forskelle, som g\u00f8r det muligt at skelne de to v\u00e6sker.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-1024x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-67689\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-90x90.jpg 90w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-54x54.jpg 54w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-600x600.jpg 600w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-64x64.jpg 64w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-300x300.jpg 300w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-150x150.jpg 150w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-768x768.jpg 768w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-450x450.jpg 450w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4-96x96.jpg 96w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-4.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 4: Mineralfordeling<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I kombination med kortl\u00e6gning (eller billeddannelse) af Raman-systemer er det muligt at generere billeder baseret p\u00e5 pr\u00f8vens Raman-spektrum. Disse billeder viser fordeling af individuelle kemiske komponenter, polymorfer og faser og variation i krystallinitet.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Raman-spektroskopi er b\u00e5de kvalitativ og kvantitativ.<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Den generelle spektrumprofil (spidsposition og relativ spidsintensitet) giver et unikt kemisk fingeraftryk, som kan bruges til at identificere et materiale og skelne det fra andre. Ofte er selve spektret ret komplekst, s\u00e5 der kan s\u00f8ges i omfattende Raman-spektralbiblioteker for at finde et match og dermed give en kemisk identifikation.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Intensiteten af et spektrum er direkte proportional med koncentrationen. Typisk vil en kalibreringsprocedure blive brugt til at bestemme forholdet mellem spidsintensitet og koncentration, og derefter kan der foretages rutinem\u00e6ssige m\u00e5linger for at analysere for koncentration. Med blandinger giver relative spidsintensiteter information om den relative koncentration af komponenterne, mens absolutte spidsintensiteter kan bruges til information om absolut koncentration.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Raman bruges til mikroskopisk analyse<\/h2>\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-67703\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5-81x54.jpg 81w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5-600x400.jpg 600w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5-64x43.jpg 64w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5-300x200.jpg 300w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5-768x512.jpg 768w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/What-is-Raman-Spectroscopy-5.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 5: Et moderne Raman-mikroskopsystem<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-spektroskopi kan bruges til mikroskopisk analyse med en rumlig opl\u00f8sning i st\u00f8rrelsesordenen 0,5-1 \u00b5m. En s\u00e5dan analyse er mulig ved brug af et Raman-mikroskop.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Et Raman-mikroskop kobler et Raman-spektrometer til et standard optisk mikroskop, hvilket tillader visualisering af en pr\u00f8ve med h\u00f8j forst\u00f8rrelse og Raman-analyse med en mikroskopisk laserplet. Raman-mikroanalyse er let: Anbring blot pr\u00f8ven under mikroskopet, fokus\u00e9r og foretag en m\u00e5ling.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Et \u00e6gte konfokalt Raman-mikroskop kan bruges til analyse af partikler eller volumener i mikronst\u00f8rrelse. Den kan endda bruges til analyse af forskellige lag i en flerlagspr\u00f8ve (f.eks. polymerbel\u00e6gninger) og af forurenende stoffer og tr\u00e6k under overfladen af en gennemsigtig pr\u00f8ve (f.eks. urenheder i glas og v\u00e6ske\/gas indeslutninger i mineraler).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Motoriserede kortl\u00e6gningstrin g\u00f8r det muligt at generere Raman-spektralbilleder, som indeholder mange tusinde Raman-spektre, der er erhvervet fra forskellige positioner p\u00e5 pr\u00f8ven. Falske farvebilleder kan skabes baseret p\u00e5 Raman-spektret &#8211; disse viser fordelingen af individuelle kemiske komponenter og variation i andre effekter s\u00e5som fase, polymorfi, stress\/belastning og krystallinitet.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Historien om Raman-mikroskopi<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">HORIBA Scientific inkorporerer nu de st\u00f8rste innovat\u00f8rer af Raman-instrumentering fra 1960&#8217;erne til 1990&#8217;erne &#8211; Spex Industries, Coderg\/Lirinord\/Dilor og Jobin Yvon. Fra denne begyndelse og frem til i dag har HORIBA Scientific og dets associerede virksomheder v\u00e6ret p\u00e5 forkant med udviklingen af Raman-spektroskopi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-mikroskopet blev udviklet i Lille, Frankrig under ledelse af professor Michel Delhaye og Edouard DaSilva, og blev kommercielt produceret som MOLE\u2122 (Molecular Optics Laser Examiner) af Lirinord (nu HORIBA Scientific). Det udviklede sig som den molekyl\u00e6re analog af Castaings elektronmikroskop. Som s\u00e5dan giver den bindingsinformation om materialer i kondenseret fase; ud over p\u00e5visning af molekyl\u00e6r binding viste identifikation af den krystallinske fase og andre mere subtile effekter sig ogs\u00e5 af betydelig interesse.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mikroskopet blev oprindeligt integreret med den scannende dobbeltgitter monokromator (ca. 1972). Da h\u00f8jf\u00f8lsomme, st\u00f8jsvage multikanaldetektorer blev tilg\u00e6ngelige (midten af 1980&#8217;erne), blev tretrinsspektrografer introduceret med mikroskopet som en integreret komponent. I 1990 blev de holografiske notch-filtre demonstreret for at give overlegen laserafvisning, s\u00e5 et Raman-mikroskop kunne bygges p\u00e5 et enkelttrinsspektrograf og give \u00f8get f\u00f8lsomhed. Sammenlignet med de originale scannende dobbeltmonokromatorer er indsamlingstider for sammenlignelige spektre (opl\u00f8sning og signal til st\u00f8j for en given lasereffekt) nu mindst to til tre st\u00f8rrelsesordener h\u00f8jere end for 35 \u00e5r siden.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disse kerneinnovationer er blevet banebrydende i HORIBA Scientific-laboratorier i det nordlige Frankrig af videnskabsm\u00e6nd og ingeni\u00f8rer, der blev uddannet i professor Delhayes laboratorium, og udnyttede hardwaren, efterh\u00e5nden som den blev tilg\u00e6ngelig. Dette omfattede holografiske gitre, notch-filtre, luftk\u00f8lede lasere, flerkanalsdetektorer (f\u00f8rst intensiverede diode-arrays og derefter CCD&#8217;er), h\u00f8jeffektcomputere og tilh\u00f8rende udviklinger inden for elektronik og software.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nyere udviklinger inden for Raman-teknikken omfatter SRS (stimuleret Raman-spredning), SERS (overfladeforst\u00e6rket Raman-spredning), TERS (spidsforst\u00e6rket Raman-spredning), integration med elektronmikroskoper og atomkraftmikroskoper, hybride enkeltb\u00e6nksystemer (f.eks. Raman-PL) , Epifluorescens, Fotostr\u00f8m), Transmission Raman (til \u00e6gte bulkmaterialeanalyse).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P\u00e5 grund af det lederskab, som HORIBA Scientific og dets associerede virksomheder har spillet i industrien, har veludstyrede applikationslaboratorier med h\u00f8jt kvalificerede videnskabsfolk v\u00e6ret ansat kontinuerligt i mere end 30 \u00e5r med at udvikle applikationerne af disse innovative instrumenter.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Type pr\u00f8ver analyseret med Raman<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman kan bruges til at analysere mange forskellige pr\u00f8ver. Generelt er den velegnet til analyse af:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Faste stoffer, pulvere, v\u00e6sker, geler, slam og gasser<\/li><li>Uorganiske, organiske og biologiske materialer<\/li><li>Rene kemikalier, blandinger og opl\u00f8sninger<\/li><li>Metalliske oxider og korrosion<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Generelt er det ikke egnet til analyse af:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Metaller og deres legeringer<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typiske eksempler p\u00e5, hvor Raman bruges i dag, omfatter:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Kunst og ark\u00e6ologi \u2013 karakterisering af pigmenter, keramik og \u00e6delsten<\/li><li>Kulstofmaterialer \u2013 struktur og renhed af nanor\u00f8r, karakterisering af defekter\/lidelser<\/li><li>Kemi \u2013 overv\u00e5gning af struktur, renhed og reaktion<\/li><li>Geologi \u2013 mineralidentifikation og -fordeling, v\u00e6skeindeslutninger og faseovergange<\/li><li>Livsvidenskab \u2013 enkeltceller og v\u00e6v, l\u00e6gemiddelinteraktioner, sygdomsdiagnose<\/li><li>Farmaceutik \u2013 indholdsensartethed og komponentfordeling<\/li><li>Halvledere \u2013 renhed, legeringssammens\u00e6tning, iboende sp\u00e6ndings-\/belastningsmikroskop.<\/li><\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Analyse af faste stoffer, v\u00e6sker og gasser<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-spektre kan erhverves fra n\u00e6sten alle pr\u00f8ver, der indeholder \u00e6gte molekyl\u00e6r binding. Det betyder, at faste stoffer, pulvere, slam, v\u00e6sker, geler og gasser kan analyseres ved hj\u00e6lp af Raman-spektroskopi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selvom gasser kan analyseres ved hj\u00e6lp af Raman-spektroskopi, er koncentrationen af molekyler i en gas typisk meget lav, s\u00e5 m\u00e5lingen er ofte mere udfordrende. Normalt er specialiseret udstyr s\u00e5som lasere med h\u00f8jere effekt og pr\u00f8veceller med lang vejl\u00e6ngde n\u00f8dvendigt. I nogle tilf\u00e6lde, hvor gastrykket er h\u00f8jt (s\u00e5som gasindeslutninger i mineraler), kan standard Raman-instrumentering nemt bruges.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Analyse fra en blanding af materialer<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-spektret fra et materiale vil indeholde Raman-information om alle de molekyler, som er inden for systemets analysevolumen. Hvis der er en blanding af molekyler, vil Raman-spektret s\u00e5ledes indeholde toppe, der repr\u00e6senterer alle de forskellige molekyler. Hvis komponenterne er kendte, kan de relative spidsintensiteter bruges til at generere kvantitativ information om blandingens sammens\u00e6tning. I tilf\u00e6lde af komplekse matrixer kan kemometriske metoder ogs\u00e5 anvendes til at bygge kvantitative metoder.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.horiba.com\/int\/raman-imaging-and-spectroscopy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kilde<\/a><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Raman Spectroscopy er en ikke-destruktiv kemisk analyseteknik, som giver detaljerede oplysninger om kemisk struktur, fase og polymorfi, krystallinitet og molekyl\u00e6re interaktioner. Det er baseret p\u00e5 lysets interaktion med de kemiske bindinger i et materiale. Raman er en lysspredningsteknik, hvorved et molekyle spreder indfaldende lys fra en laserlyskilde med h\u00f8j intensitet. Det meste af det spredte<\/p>\n<div class=\"klb-readmore entry-button\"><a class=\"button\" href=\"https:\/\/qvarz.com\/da\/hvad-er-raman-spektroskopi\/\">Read More<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","ub_ctt_via":"","footnotes":""},"categories":[810,836],"tags":[],"class_list":["post-68387","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alle-indlaeg","category-spektrofotometri-da"],"featured_image_src":null,"author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/qvarz.com\/da\/author\/admin\/"},"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"bacola-woo-product":false,"woocommerce_thumbnail":false,"woocommerce_single":false,"woocommerce_gallery_thumbnail":false,"variation_swatches_image_size":false,"variation_swatches_tooltip_size":false,"dgwt-wcas-product-suggestion":false},"uagb_author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/qvarz.com\/da\/author\/admin\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Raman Spectroscopy er en ikke-destruktiv kemisk analyseteknik, som giver detaljerede oplysninger om kemisk struktur, fase og polymorfi, krystallinitet og molekyl\u00e6re interaktioner. Det er baseret p\u00e5 lysets interaktion med de kemiske bindinger i et materiale. Raman er en lysspredningsteknik, hvorved et molekyle spreder indfaldende lys fra en laserlyskilde med h\u00f8j intensitet. Det meste af det spredteRead&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68387"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68387\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68390,"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68387\/revisions\/68390"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/da\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}