{"id":68372,"date":"2022-02-21T11:22:32","date_gmt":"2022-02-21T03:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/qvarz.com\/mika-on-raman-spektroskopia\/"},"modified":"2022-02-21T11:24:39","modified_gmt":"2022-02-21T03:24:39","slug":"mika-on-raman-spektroskopia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/mika-on-raman-spektroskopia\/","title":{"rendered":"Mik\u00e4 on Raman-spektroskopia?"},"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-spektroskopia on tuhoamaton kemiallinen analyysitekniikka, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kemiallisesta rakenteesta, faasista ja polymorfiasta, kiteisyydest\u00e4 ja molekyylien vuorovaikutuksista. Se perustuu valon vuorovaikutukseen materiaalissa olevien kemiallisten sidosten kanssa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman on valonsirontatekniikka, jossa molekyyli hajottaa tulevaa valoa korkean intensiteetin laservalol\u00e4hteest\u00e4. Suurin osa sironneesta valosta on samalla aallonpituudella (tai v\u00e4rill\u00e4) kuin laserl\u00e4hde, eik\u00e4 se anna hy\u00f6dyllist\u00e4 tietoa \u2013 t\u00e4t\u00e4 kutsutaan Rayleigh Scatteriksi. Kuitenkin pieni m\u00e4\u00e4r\u00e4 valoa (tyypillisesti 0,0000001 %) siroaa eri aallonpituuksilla (tai v\u00e4reill\u00e4), jotka riippuvat analyytin kemiallisesta rakenteesta \u2013 t\u00e4t\u00e4 kutsutaan Raman-sironnaksi.<\/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>Kuva. 1: Raman-periaate<\/figcaption><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-spektriss\u00e4 on useita huippuja, jotka osoittavat Raman-sironneen valon intensiteetin ja aallonpituuspaikan. Jokainen huippu vastaa tietty\u00e4 molekyylisidosv\u00e4r\u00e4htely\u00e4, mukaan lukien yksitt\u00e4iset sidokset, kuten CC, C=C, NO, CH jne., ja sidosryhm\u00e4t, kuten bentseenirenkaan hengitystila, polymeeriketjuv\u00e4r\u00e4htelyt, hilamoodit jne.<\/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>Kuva. 2: Tyypillinen Raman-spektri, t\u00e4ss\u00e4 tapauksessa aspiriinille (4-asetyylisalisyylihappo). Upotettu kuva n\u00e4ytt\u00e4\u00e4 spektrin yksityiskohdat<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Raman-spektroskopian antamat tiedot<\/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-spektroskopia tutkii materiaalin kemiallista rakennetta ja tarjoaa tietoa:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Kemiallinen rakenne ja identiteetti<\/li><li>Vaihe ja polymorfismi<\/li><li>Sis\u00e4inen stressi\/rasitus<\/li><li>Saastuminen ja ep\u00e4puhtaudet<\/li><\/ul>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tyypillisesti Raman-spektri on erillinen kemiallinen sormenj\u00e4lki tietylle molekyylille tai materiaalille, ja sit\u00e4 voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 materiaalin eritt\u00e4in nopeasti tunnistamiseen tai erottamiseen muista. Raman-spektrikirjastoja k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n usein materiaalin tunnistamiseen sen Raman-spektrin perusteella \u2013 tuhansia spektrej\u00e4 sis\u00e4lt\u00e4vi\u00e4 kirjastoja etsit\u00e4\u00e4n nopeasti l\u00f6yt\u00e4\u00e4kseen yhteensopivuuden analyytin spektrin kanssa.<\/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>Kuva. 3: Etanolin ja metanolin Raman-spektrit, jotka osoittavat merkitt\u00e4v\u00e4t spektrierot, jotka mahdollistavat n\u00e4iden kahden nesteen erottamisen.<\/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>Kuva. 4: Mineraalien jakelu<\/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\">Yhdess\u00e4 kartoitus- (tai kuvantamis-) Raman-j\u00e4rjestelmien kanssa on mahdollista luoda kuvia n\u00e4ytteen Raman-spektrin perusteella. N\u00e4m\u00e4 kuvat n\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t yksitt\u00e4isten kemiallisten komponenttien, polymorfien ja faasien jakautumisen sek\u00e4 kiteisyyden vaihtelun.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Raman-spektroskopia on sek\u00e4 kvalitatiivista ett\u00e4 kvantitatiivista.<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Yleinen spektriprofiili (huipun sijainti ja suhteellinen piikin intensiteetti) tarjoaa ainutlaatuisen kemiallisen sormenj\u00e4ljen, jota voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 materiaalin tunnistamiseen ja sen erottamiseen muista. Usein todellinen spektri on varsin monimutkainen, joten kattavia Raman-spektrikirjastoja voidaan etsi\u00e4 vastaavuuden l\u00f6yt\u00e4miseksi ja siten kemiallisen tunnisteen saamiseksi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spektrin intensiteetti on suoraan verrannollinen pitoisuuteen. Tyypillisesti kalibrointimenettely\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n m\u00e4\u00e4ritt\u00e4m\u00e4\u00e4n huipun intensiteetin ja pitoisuuden v\u00e4linen suhde, mink\u00e4 j\u00e4lkeen voidaan tehd\u00e4 rutiinimittauksia pitoisuuden analysoimiseksi. Seoksissa suhteelliset huippuintensiteetit antavat tietoa komponenttien suhteellisista pitoisuuksista, kun taas absoluuttisia huippuintensiteettej\u00e4 voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 absoluuttiseen pitoisuustietoon.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ramania k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n mikroskooppiseen analyysiin<\/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>Kuva. 5: Moderni Raman-mikroskooppij\u00e4rjestelm\u00e4<\/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-spektroskopiaa voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 mikroskooppiseen analyysiin, jonka avaruudellinen resoluutio on luokkaa 0,5-1 \u00b5m. T\u00e4llainen analyysi on mahdollista Raman-mikroskoopilla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-mikroskooppi yhdist\u00e4\u00e4 Raman-spektrometrin tavalliseen optiseen mikroskooppiin, mik\u00e4 mahdollistaa n\u00e4ytteen visualisoinnin suurella suurennuksella ja Raman-analyysin mikroskooppisella laserpisteell\u00e4. Raman-mikroanalyysi on helppoa: aseta n\u00e4yte mikroskoopin alle, tarkenna ja mittaa.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todellista konfokaalista Raman-mikroskooppia voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 mikronikokoisten hiukkasten tai tilavuuksien analysointiin. Sit\u00e4 voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 jopa monikerroksisen n\u00e4ytteen eri kerrosten (esim. polymeeripinnoitteiden) sek\u00e4 l\u00e4pin\u00e4kyv\u00e4n n\u00e4ytteen pinnan alla olevien ep\u00e4puhtauksien ja piirteiden analysoimiseen (esim. lasin sis\u00e4ll\u00e4 olevat ep\u00e4puhtaudet ja mineraalien neste-\/kaasusulkeumat).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Motorisoidut kartoitusvaiheet mahdollistavat Raman-spektrikuvien generoinnin, jotka sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t useita tuhansia n\u00e4ytteen eri kohdista saatuja Raman-spektrej\u00e4. Raman-spektrin perusteella voidaan luoda v\u00e4\u00e4ri\u00e4 v\u00e4rikuvia \u2013 ne osoittavat yksitt\u00e4isten kemiallisten komponenttien jakautumisen ja muiden vaikutusten, kuten faasin, polymorfismin, j\u00e4nnityksen\/venym\u00e4n ja kiteisyyden, vaihtelut.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Raman-mikroskoopin historia<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">HORIBA Scientific yhdist\u00e4\u00e4 nyt t\u00e4rkeimm\u00e4t Raman-instrumentoinnin keksij\u00e4t 1960-luvulta 1990-luvulle &#8211; Spex Industriesin, Coderg\/Lirinord\/Dilorin ja Jobin Yvonin. N\u00e4ist\u00e4 alkuajoista nykyp\u00e4iv\u00e4\u00e4n HORIBA Scientific ja sen osakkuusyhti\u00f6t ovat olleet Raman-spektroskopian kehityksen k\u00e4rjess\u00e4.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-mikroskoopin kehitettiin Lilless\u00e4, Ranskassa professori Michel Delhayen ja Edouard DaSilvan johdolla, ja Lirinord (nykyisin HORIBA Scientific) tuotti sen kaupallisesti MOLE\u2122:na (Molecular Optics Laser Examiner). Se kehitettiin Castaingin elektronimikroskoopin molekyylianalogiksi. Sellaisenaan se tarjoaa sidosinformaatiota kondensoituneiden faasien materiaaleista; molekyylisidoksen havaitsemisen lis\u00e4ksi kidefaasin ja muiden hienovaraisempien vaikutusten tunnistaminen osoittautui my\u00f6s merkitt\u00e4v\u00e4ksi mielenkiintoiseksi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mikroskooppi integroitiin alun perin pyyhk\u00e4isev\u00e4\u00e4n kaksoishilamonokromaattoriin (n. 1972). Kun korkean herkkyyden ja hiljaiset monikanavailmaisimet tulivat saataville (1980-luvun puoliv\u00e4liss\u00e4), kolmivaiheiset spektrografit otettiin k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n mikroskoopin integroituneena komponenttina. Vuonna 1990 holografisten lovisuodattimien osoitettiin tarjoavan ylivoimaista laserhylkimist\u00e4, jotta Raman-mikroskooppi voitaisiin rakentaa yksivaiheiselle spektrografille ja tarjota paranneltua herkkyytt\u00e4. Verrattuna alkuper\u00e4isiin pyyhk\u00e4iseviin kaksoismonokromaattoreihin, vertailukelpoisten spektrien ker\u00e4ysajat (resoluutio ja signaali-kohina tietyll\u00e4 laserteholla) ovat nyt v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kahdesta kolmeen suuruusluokkaa korkeammat kuin 35 vuotta sitten.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e4m\u00e4 ydininnovaatiot ovat olleet edell\u00e4k\u00e4vij\u00f6it\u00e4 HORIBA Scientific -laboratorioissa Pohjois-Ranskassa professori Delhayen laboratoriossa koulutettujen tiedemiesten ja insin\u00f6\u00f6rien toimesta hy\u00f6dynt\u00e4en laitteistoa sellaisena kuin se oli saatavilla. T\u00e4m\u00e4 sis\u00e4lsi holografiset ritil\u00e4t, lovisuodattimet, ilmaj\u00e4\u00e4hdytteiset laserit, monikanavaiset ilmaisimet (ensin tehostetut diodiryhm\u00e4t ja sitten CCD:t), suuritehoiset tietokoneet ja niihin liittyv\u00e4t elektroniikka- ja ohjelmistokehitykset.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uusimpia Raman-tekniikan kehityssuuntia ovat SRS (Stimulated Raman Scattering), SERS (pinnalla tehostettu Raman-sironta), TERS (k\u00e4rjell\u00e4 tehostettu Raman-sironta), integraatio elektronimikroskooppien ja atomivoimamikroskooppien kanssa, hybridi-yksipenkkij\u00e4rjestelm\u00e4t (esim. Raman-PL). , Epifluoresenssi, Photocurrent), Transmission Raman (todellista bulkkimateriaalianalyysi\u00e4 varten).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">HORIBA Scientificin ja sen osakkuusyhti\u00f6iden alalla toimineen johtajuuden ansiosta hyvin varusteltuja sovelluslaboratorioita, joissa on korkeasti koulutetut tutkijat, on jatkuvasti ty\u00f6stetty yli 30 vuoden ajan n\u00e4iden innovatiivisten instrumenttien sovellusten kehitt\u00e4misess\u00e4.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ramanilla analysoitujen n\u00e4ytteiden tyyppi<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ramanilla voidaan analysoida monia erilaisia n\u00e4ytteit\u00e4. Yleens\u00e4 se sopii analysoimaan:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Kiinte\u00e4t aineet, jauheet, nesteet, geelit, lietteet ja kaasut<\/li><li>Ep\u00e4orgaaniset, orgaaniset ja biologiset materiaalit<\/li><li>Puhtaat kemikaalit, seokset ja liuokset<\/li><li>Metallioksidit ja korroosio<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Yleens\u00e4 se ei sovellu analysoimaan:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Metallit ja niiden seokset<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tyypillisi\u00e4 esimerkkej\u00e4 Ramanin k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 nyky\u00e4\u00e4n ovat:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Taide ja arkeologia \u2013 pigmenttien, keramiikan ja jalokivien karakterisointi<\/li><li>Hiilimateriaalit \u2013 nanoputkien rakenne ja puhtaus, vian\/h\u00e4iri\u00f6n karakterisointi<\/li><li>Kemia \u2013 rakenteen, puhtauden ja reaktion seuranta<\/li><li>Geologia \u2013 mineraalien tunnistaminen ja jakautuminen, nestesulkeumat ja faasimuutokset<\/li><li>Biotieteet \u2013 yksitt\u00e4iset solut ja kudokset, l\u00e4\u00e4kevuorovaikutukset, sairauksien diagnoosi<\/li><li>Farmaseutiikka \u2013 sis\u00e4ll\u00f6n tasaisuus ja komponenttien jakautuminen<\/li><li>Puolijohteet \u2013 puhtaus, metalliseoksen koostumus, sis\u00e4inen j\u00e4nnitys\/venym\u00e4mikroskooppi.<\/li><\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen analyysi<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Raman-spektrit voidaan saada l\u00e4hes kaikista n\u00e4ytteist\u00e4, jotka sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t todellisen molekyylisidoksen. T\u00e4m\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 kiinte\u00e4t aineet, jauheet, lietteet, nesteet, geelit ja kaasut voidaan analysoida k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 Raman-spektroskopiaa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vaikka kaasuja voidaan analysoida Raman-spektroskopialla, molekyylien pitoisuus kaasussa on tyypillisesti hyvin alhainen, joten mittaus on usein haastavampaa. Yleens\u00e4 tarvitaan erikoislaitteita, kuten tehokkaampia lasereita ja pitk\u00e4n polun n\u00e4ytekennoja. Joissakin tapauksissa, joissa kaasun paineet ovat korkeat (kuten kaasusulkeumat mineraaleissa), voidaan helposti k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 Raman-standardia.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Analyysi materiaalien seoksesta<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Materiaalin Raman-spektri sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 Raman-informaatiota kaikista molekyyleist\u00e4, jotka ovat j\u00e4rjestelm\u00e4n analyysitilavuudessa. Siten, jos molekyylej\u00e4 on sekoitus, Raman-spektri sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 piikit, jotka edustavat kaikkia eri molekyylej\u00e4. Jos komponentit tunnetaan, suhteellisia huippuintensiteettej\u00e4 voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 kvantitatiivisen tiedon tuottamiseen seoksen koostumuksesta. Monimutkaisten matriisien tapauksessa kemometrisi\u00e4 menetelmi\u00e4 voidaan my\u00f6s k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 kvantitatiivisten menetelmien rakentamiseen.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.horiba.com\/int\/raman-imaging-and-spectroscopy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L\u00e4hde<\/a><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Raman-spektroskopia on tuhoamaton kemiallinen analyysitekniikka, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kemiallisesta rakenteesta, faasista ja polymorfiasta, kiteisyydest\u00e4 ja molekyylien vuorovaikutuksista. Se perustuu valon vuorovaikutukseen materiaalissa olevien kemiallisten sidosten kanssa. Raman on valonsirontatekniikka, jossa molekyyli hajottaa tulevaa valoa korkean intensiteetin laservalol\u00e4hteest\u00e4. Suurin osa sironneesta valosta on samalla aallonpituudella (tai v\u00e4rill\u00e4) kuin laserl\u00e4hde, eik\u00e4 se anna hy\u00f6dyllist\u00e4 tietoa \u2013<\/p>\n<div class=\"klb-readmore entry-button\"><a class=\"button\" href=\"https:\/\/qvarz.com\/fi\/mika-on-raman-spektroskopia\/\">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":[824,831],"tags":[],"class_list":["post-68372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-kaikki-viestit","category-spektrofotometria-fi"],"featured_image_src":null,"author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/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\/fi\/author\/admin\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Raman-spektroskopia on tuhoamaton kemiallinen analyysitekniikka, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kemiallisesta rakenteesta, faasista ja polymorfiasta, kiteisyydest\u00e4 ja molekyylien vuorovaikutuksista. Se perustuu valon vuorovaikutukseen materiaalissa olevien kemiallisten sidosten kanssa. Raman on valonsirontatekniikka, jossa molekyyli hajottaa tulevaa valoa korkean intensiteetin laservalol\u00e4hteest\u00e4. Suurin osa sironneesta valosta on samalla aallonpituudella (tai v\u00e4rill\u00e4) kuin laserl\u00e4hde, eik\u00e4 se anna hy\u00f6dyllist\u00e4 tietoa \u2013Read&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68372"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68372\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68378,"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68372\/revisions\/68378"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/qvarz.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}