{"id":68395,"date":"2022-02-21T11:23:38","date_gmt":"2022-02-21T03:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/qvarz.com\/was-ist-raman-spektroskopie\/"},"modified":"2022-02-21T11:25:45","modified_gmt":"2022-02-21T03:25:45","slug":"was-ist-raman-spektroskopie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qvarz.com\/de\/was-ist-raman-spektroskopie\/","title":{"rendered":"Was ist Raman-Spektroskopie?"},"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-Spektroskopie ist eine zerst\u00f6rungsfreie chemische Analysetechnik, die detaillierte Informationen \u00fcber chemische Struktur, Phase und Polymorphie, Kristallinit\u00e4t und molekulare Wechselwirkungen liefert. Sie basiert auf der Wechselwirkung von Licht mit den chemischen Bindungen innerhalb eines Materials.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman ist eine Lichtstreutechnik, bei der ein Molek\u00fcl einfallendes Licht von einer hochintensiven Laserlichtquelle streut. Der gr\u00f6\u00dfte Teil des gestreuten Lichts hat die gleiche Wellenl\u00e4nge (oder Farbe) wie die Laserquelle und liefert keine n\u00fctzlichen Informationen \u2013 dies wird als Rayleigh-Streuung bezeichnet. Allerdings wird eine kleine Lichtmenge (typischerweise 0,0000001 %) bei unterschiedlichen Wellenl\u00e4ngen (oder Farben) gestreut, die von der chemischen Struktur des Analyten abh\u00e4ngen \u2013 dies wird als Raman-Streuung bezeichnet.<\/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>Feige. 1: Raman-Prinzip<\/figcaption><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Raman-Spektrum weist eine Reihe von Spitzen auf, die die Intensit\u00e4t und Wellenl\u00e4ngenposition des Raman-Streulichts zeigen. Jeder Peak entspricht einer bestimmten Molek\u00fclbindungsschwingung, einschlie\u00dflich einzelner Bindungen wie CC, C=C, NO, CH usw. und Gruppen von Bindungen wie Benzolring-Atmungsmodus, Polymerkettenschwingungen, Gittermoden usw.<\/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>Feige. 2: Ein typisches Raman-Spektrum, in diesem Fall, von Aspirin (4-Acetylsalicyls\u00e4ure). Das eingef\u00fcgte Bild zeigt das Detail, das im Spektrum vorhanden ist<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informationen durch Raman-Spektroskopie<\/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\">Die Raman-Spektroskopie untersucht die chemische Struktur eines Materials und liefert Informationen \u00fcber:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Chemische Struktur und Identit\u00e4t<\/li><li>Phase und Polymorphismus<\/li><li>Eigenspannung\/-dehnung<\/li><li>Kontamination und Verunreinigung<\/li><\/ul>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typischerweise ist ein Raman-Spektrum ein eindeutiger chemischer Fingerabdruck f\u00fcr ein bestimmtes Molek\u00fcl oder Material und kann verwendet werden, um das Material sehr schnell zu identifizieren oder es von anderen zu unterscheiden. Raman-Spektrenbibliotheken werden h\u00e4ufig zur Identifizierung eines Materials anhand seines Raman-Spektrums verwendet \u2013 Bibliotheken mit Tausenden von Spektren werden schnell durchsucht, um eine \u00dcbereinstimmung mit dem Spektrum des Analyten zu finden.<\/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>Feige. 3: Raman-Spektren von Ethanol und Methanol, die die signifikanten spektralen Unterschiede zeigen, die eine Unterscheidung der beiden Fl\u00fcssigkeiten erm\u00f6glichen.<\/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>Feige. 4: Mineralverteilung<\/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\">In Kombination mit Mapping- (oder Imaging-) Raman-Systemen ist es m\u00f6glich, Bilder basierend auf dem Raman-Spektrum der Probe zu erzeugen. Diese Bilder zeigen die Verteilung einzelner chemischer Komponenten, Polymorphe und Phasen sowie Variationen in der Kristallinit\u00e4t.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Raman-Spektroskopie ist sowohl qualitativ als auch quantitativ.<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das allgemeine Spektrumsprofil (Peakposition und relative Peakintensit\u00e4t) liefert einen eindeutigen chemischen Fingerabdruck, der verwendet werden kann, um ein Material zu identifizieren und von anderen zu unterscheiden. Oft ist das tats\u00e4chliche Spektrum ziemlich komplex, sodass umfassende Raman-Spektrenbibliotheken durchsucht werden k\u00f6nnen, um eine \u00dcbereinstimmung zu finden und somit eine chemische Identifizierung zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Intensit\u00e4t eines Spektrums ist direkt proportional zur Konzentration. Typischerweise wird ein Kalibrierungsverfahren verwendet, um die Beziehung zwischen Spitzenintensit\u00e4t und Konzentration zu bestimmen, und dann k\u00f6nnen Routinemessungen durchgef\u00fchrt werden, um die Konzentration zu analysieren. Bei Mischungen geben relative Peak-Intensit\u00e4ten Auskunft \u00fcber die relative Konzentration der Komponenten, w\u00e4hrend absolute Peak-Intensit\u00e4ten f\u00fcr absolute Konzentrationsangaben verwendet werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Raman wird f\u00fcr die mikroskopische Analyse verwendet<\/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>Feige. 5: Ein modernes 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-Spektroskopie kann f\u00fcr mikroskopische Analysen mit einer r\u00e4umlichen Aufl\u00f6sung in der Gr\u00f6\u00dfenordnung von 0,5\u20131 &amp;mgr;m verwendet werden. Eine solche Analyse ist unter Verwendung eines Raman-Mikroskops m\u00f6glich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Raman-Mikroskop koppelt ein Raman-Spektrometer an ein optisches Standardmikroskop, was eine Visualisierung einer Probe mit hoher Vergr\u00f6\u00dferung und eine Raman-Analyse mit einem mikroskopischen Laserpunkt erm\u00f6glicht. Die Raman-Mikroanalyse ist einfach: Legen Sie die Probe einfach unter das Mikroskop, fokussieren Sie und f\u00fchren Sie eine Messung durch.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein echtes konfokales Raman-Mikroskop kann f\u00fcr die Analyse von Partikeln oder Volumina in Mikrometergr\u00f6\u00dfe verwendet werden. Es kann sogar zur Analyse verschiedener Schichten in einer mehrschichtigen Probe (z. B. Polymerbeschichtungen) und von Verunreinigungen und Merkmalen unter der Oberfl\u00e4che einer transparenten Probe (z. B. Verunreinigungen in Glas und Fl\u00fcssigkeits-\/Gaseinschl\u00fcsse in Mineralien) verwendet werden.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Motorisierte Kartierungstische erm\u00f6glichen die Erzeugung von Raman-Spektralbildern, die viele tausend Raman-Spektren enthalten, die von verschiedenen Positionen auf der Probe aufgenommen wurden. Basierend auf dem Raman-Spektrum k\u00f6nnen Falschfarbenbilder erstellt werden \u2013 diese zeigen die Verteilung einzelner chemischer Komponenten und die Variation anderer Effekte wie Phase, Polymorphie, Spannung\/Dehnung und Kristallinit\u00e4t.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Geschichte der Raman-Mikroskopie<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">HORIBA Scientific umfasst jetzt die wichtigsten Innovatoren der Raman-Instrumentierung von den 1960er bis 1990er Jahren \u2013 Spex Industries, Coderg\/Lirinord\/Dilor und Jobin Yvon. Von diesen Anf\u00e4ngen bis zum heutigen Tag waren HORIBA Scientific und seine verbundenen Unternehmen an der Spitze der Entwicklung der Raman-Spektroskopie.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Raman-Mikroskop wurde in Lille, Frankreich, unter der Leitung von Professor Michel Delhaye und Edouard DaSilva entwickelt und als MOLE\u2122 (Molecular Optics Laser Examiner) von Lirinord (heute HORIBA Scientific) kommerziell hergestellt. Es entwickelte sich als molekulares Analogon des Elektronenmikroskops von Castaing. Als solches liefert es Bindungsinformationen zu Materialien in kondensierter Phase; Zus\u00e4tzlich zum Nachweis der molekularen Bindung erwiesen sich auch die Identifizierung der kristallinen Phase und andere subtilere Effekte als von erheblichem Interesse.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Mikroskop wurde urspr\u00fcnglich in den Raster-Doppelgitter-Monochromator integriert (ca. 1972). Als hochempfindliche, rauscharme Mehrkanaldetektoren verf\u00fcgbar wurden (Mitte der 1980er Jahre), wurden dreistufige Spektrographen mit dem Mikroskop als integrierte Komponente eingef\u00fchrt. 1990 wurde demonstriert, dass die holografischen Kerbfilter eine \u00fcberlegene Laserunterdr\u00fcckung bieten, so dass ein Raman-Mikroskop auf einem einstufigen Spektrographen aufgebaut werden kann und eine verbesserte Empfindlichkeit bietet. Verglichen mit den urspr\u00fcnglichen scannenden Doppelmonochromatoren sind die Erfassungszeiten f\u00fcr vergleichbare Spektren (Aufl\u00f6sung und Signal-Rausch-Verh\u00e4ltnis f\u00fcr eine gegebene Laserleistung) jetzt mindestens zwei bis drei Gr\u00f6\u00dfenordnungen h\u00f6her als vor 35 Jahren.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Kerninnovationen wurden in den Labors von HORIBA Scientific in Nordfrankreich von Wissenschaftlern und Ingenieuren entwickelt, die im Labor von Professor Delhaye ausgebildet wurden, wobei sie sich die verf\u00fcgbare Hardware zunutze machten. Dazu geh\u00f6rten holografische Gitter, Kerbfilter, luftgek\u00fchlte Laser, Mehrkanaldetektoren (zuerst intensivierte Dioden-Arrays und dann CCDs), Hochleistungscomputer und zugeh\u00f6rige Entwicklungen in Elektronik und Software.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neuere Entwicklungen in der Raman-Technik umfassen SRS (stimulierte Raman-Streuung), SERS (oberfl\u00e4chenverst\u00e4rkte Raman-Streuung), TERS (spitzenverst\u00e4rkte Raman-Streuung), Integration mit Elektronenmikroskopen und Rasterkraftmikroskopen, hybride Einzelbanksysteme (z. B. Raman-PL , Epifluoreszenz, Photostrom), Transmissions-Raman (f\u00fcr echte Sch\u00fcttgutanalyse).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufgrund der F\u00fchrungsrolle, die HORIBA Scientific und seine verbundenen Unternehmen in der Branche einnehmen, sind gut ausgestattete Anwendungslabors mit hochqualifizierten Wissenschaftlern seit mehr als 30 Jahren ununterbrochen damit besch\u00e4ftigt, die Anwendungen dieser innovativen Instrumente zu entwickeln.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art der mit Raman analysierten Proben<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman kann verwendet werden, um viele verschiedene Proben zu analysieren. Im Allgemeinen ist es geeignet f\u00fcr die Analyse von:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Feststoffe, Pulver, Fl\u00fcssigkeiten, Gele, Schl\u00e4mme und Gase<\/li><li>Anorganische, organische und biologische Materialien<\/li><li>Reine Chemikalien, Mischungen und L\u00f6sungen<\/li><li>Metalloxide und Korrosion<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Allgemeinen ist es nicht geeignet f\u00fcr die Analyse von:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Metalle und ihre Legierungen<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typische Beispiele daf\u00fcr, wo Raman heute verwendet wird, sind:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Kunst und Arch\u00e4ologie \u2013 Charakterisierung von Pigmenten, Keramiken und Edelsteinen<\/li><li>Kohlenstoffmaterialien \u2013 Struktur und Reinheit von Nanor\u00f6hren, Charakterisierung von Defekten\/St\u00f6rungen<\/li><li>Chemie \u2013 Struktur-, Reinheits- und Reaktions\u00fcberwachung<\/li><li>Geologie \u2013 Mineralidentifikation und -verteilung, Fl\u00fcssigkeitseinschl\u00fcsse und Phasen\u00fcberg\u00e4nge<\/li><li>Biowissenschaften \u2013 einzelne Zellen und Gewebe, Arzneimittelwechselwirkungen, Krankheitsdiagnose<\/li><li>Pharmazie \u2013 Einheitlichkeit der Inhalte und Verteilung der Komponenten<\/li><li>Halbleiter \u2013 Reinheit, Legierungszusammensetzung, Eigenspannungs-\/Dehnungsmikroskop.<\/li><\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Analyse von Feststoffen, Fl\u00fcssigkeiten und Gasen<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-Spektren k\u00f6nnen von fast allen Proben erfasst werden, die echte molekulare Bindungen enthalten. Das bedeutet, dass Feststoffe, Pulver, Schl\u00e4mme, Fl\u00fcssigkeiten, Gele und Gase mittels Raman-Spektroskopie analysiert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obwohl Gase mit Raman-Spektroskopie analysiert werden k\u00f6nnen, ist die Konzentration von Molek\u00fclen in einem Gas typischerweise sehr gering, sodass die Messung oft schwieriger ist. \u00dcblicherweise sind Spezialausr\u00fcstungen wie Laser mit h\u00f6herer Leistung und Probenzellen mit langer Wegl\u00e4nge erforderlich. In einigen F\u00e4llen, in denen Gasdr\u00fccke hoch sind (z. B. Gaseinschl\u00fcsse in Mineralien), k\u00f6nnen problemlos Standard-Raman-Instrumente verwendet werden.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Analyse aus einem Materialgemisch<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Raman-Spektrum eines Materials enth\u00e4lt Raman-Informationen \u00fcber alle Molek\u00fcle, die sich innerhalb des Analysevolumens des Systems befinden. Wenn es also eine Mischung von Molek\u00fclen gibt, enth\u00e4lt das Raman-Spektrum Peaks, die alle unterschiedlichen Molek\u00fcle darstellen. Wenn die Komponenten bekannt sind, k\u00f6nnen die relativen Peakintensit\u00e4ten verwendet werden, um quantitative Informationen \u00fcber die Zusammensetzung der Mischung zu erhalten. Bei komplexen Matrizen k\u00f6nnen auch chemometrische Methoden zum Aufbau quantitativer Methoden eingesetzt werden.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.horiba.com\/int\/raman-imaging-and-spectroscopy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Quelle<\/a><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Raman-Spektroskopie ist eine zerst\u00f6rungsfreie chemische Analysetechnik, die detaillierte Informationen \u00fcber chemische Struktur, Phase und Polymorphie, Kristallinit\u00e4t und molekulare Wechselwirkungen liefert. 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Der gr\u00f6\u00dfte Teil des gestreuten Lichts<\/p>\n<div class=\"klb-readmore entry-button\"><a class=\"button\" href=\"https:\/\/qvarz.com\/de\/was-ist-raman-spektroskopie\/\">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":[811,826],"tags":[],"class_list":["post-68395","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alle-artikel","category-spektrophotometrie"],"featured_image_src":null,"author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/qvarz.com\/de\/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\/de\/author\/admin\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Raman-Spektroskopie ist eine zerst\u00f6rungsfreie chemische Analysetechnik, die detaillierte Informationen \u00fcber chemische Struktur, Phase und Polymorphie, Kristallinit\u00e4t und molekulare Wechselwirkungen liefert. Sie basiert auf der Wechselwirkung von Licht mit den chemischen Bindungen innerhalb eines Materials. Raman ist eine Lichtstreutechnik, bei der ein Molek\u00fcl einfallendes Licht von einer hochintensiven Laserlichtquelle streut. 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