作者单位
摘要
1 Department of Chemistry, Karpagam Academy of Higher Education, Eachanari, Coimbatore 641021, Tamil Nadu, India
2 Department of Applied Chemistry, Sri Venkateswara College of Engineering, Sriperumbudur 602105, Tamil Nadu, India
3 Department of Applied Physics, Sri Venkateswara College of Engineering, Sriperumbudur 602105,Tamil Nadu, India
4 Research Scholar, Department of Applied Physics, Sri Venkateshwara College of Engineering, Sriperumbudur602105, Tamilnadu, India
5 Department of Physics, Dhanalakshmi College of Engineering, Tambaram, Chennai, Tamilnadu, India
FTIR FT-Raman Vibrational spectra PED 
光谱学与光谱分析
2019, 39(12): 3932
作者单位
摘要
1 Department of Physics, Süleyman Demirel University, Isparta 32100, Turkey
2 Experimental and Observational Research and Application Centre, Süleyman Demirel University, Isparta 32100, Turkey
3 Department of Physics, Erzincan University, Erzincan 24100, Turkey
FT-IR FT-Raman NMR 1-Methyl-6-Nitro-1H-Benzimidazole B3LYP 
光谱学与光谱分析
2018, 38(6): 1963
作者单位
摘要
中国计量大学太赫兹技术与应用研究所, 浙江 杭州 310018
使用太赫兹时域光谱(THz-TDS)、 傅里叶红外光谱(FTIR)和傅里叶拉曼光谱(FT-Raman)技术在室温下对γ-氨基丁酸(GABA)、 苯甲酸(BA)及其研磨和溶剂共晶体进行表征分析。 FTIR, FT-Raman及THz光谱都能够分辨原料物质及GABA-BA共晶体。 其中THz实验结果显示了GABA-BA研磨和溶剂共晶体位于0.93, 1.33, 1.57 THz的吸收峰明显区别于原料物质, 这体现了不同物质在THz波段具有明显的指纹特征。 为确认GABA-BA共晶体的晶型结构, 分别采用FTIR和FT-Raman光谱进行光谱归属。 通过FTIR的光谱归属推断GABA-BA共晶体由GABA中的氨基H23和BA中的羰基O1构成第一个氢键, 氨基中的N18结合BA中的羟基H15形成第二个氢键。 FT-Raman光谱中, 原料物质GABA中位于576, 886, 1 250, 1 283, 1 337, 1 423和1 470 cm-1处归属于—CH2, —NH2弯曲振动的Raman散射峰在GABA-BA共晶体内消失, 判定GABA中的氮原子N18亦可作为氢键受体, 从而验证了GABA-BA共晶体的晶型结构。 此外, 为了进一步说明溶剂pH值对GABA-BA共晶体的形成条件的影响, 利用THz-TDS, FT-Raman光谱确认了该共晶体在溶剂条件2.00≤pH≤7.20可稳定地生成。 这一研究结果同时也为利用THz-TDS, FT-Raman光谱技术辨别固体物质晶型结构、 晶型形成条件提供了实验及理论依据。
γ-氨基丁酸 苯甲酸 共晶体 太赫兹时域光谱 傅里叶变换红外光谱 傅里叶变换拉曼光谱 GABA BA Co-crystal THz-TDS FTIR FT-Raman 
光谱学与光谱分析
2017, 37(12): 3786
作者单位
摘要
燕山大学河北省测试计量技术与仪器重点实验室, 河北 秦皇岛 066004
采用傅里叶变换红外(FTIR)和拉曼(FT-Raman)光谱技术直接、 快速地测定了脱毒繁育和硫磺熏制的三组不同祁菊花样品有效药用成分及含量的变化。 对所测样品的FTIR, FT-Raman光谱进行分析对比, 结果表明, 三组祁菊花样品的FTIR光谱在1 800~500 cm-1区间多个红外吸收峰的强度存在明显差异, 特征峰形状也略有差异。 FT-Raman谱特征峰的形状有明显差异。 FTIR和FT-Raman谱直观地反映出茎尖脱毒繁育会使祁菊花的挥发油、 黄酮类物质等药用成分含量升高, 硫磺熏制使其减少。 FTIR和FT-Raman光谱技术为检测脱毒繁育及硫磺熏制引起祁菊花有效药用成分的变化建立科学依据, 也为检测其物质成分含量提供一种有效方法。
祁菊花 脱毒育繁 硫磺熏制 Qi Chrysanthemum FTIR FTIR spectra FT-Raman FT-Raman spectra Virus-free breeding Sulfur smoked 
光谱学与光谱分析
2016, 36(9): 2780
作者单位
摘要
中国计量学院太赫兹技术与应用研究所, 浙江 杭州 310018
使用FTIR, FT-Raman和太赫兹时域光谱(terahertz time-domain spectroscopy, THz-TDS)技术在室温下对氯磺丙脲的Ⅰ型与Ⅲ型进行分析与表征。 结果显示氯磺丙脲Ⅰ型与Ⅲ型在三种光谱中都表现出明显的差异。 红外光谱与拉曼光谱中, Ⅰ型与Ⅲ型的光谱差异主要是吸收峰峰位的移动和峰强的改变; 此外, 在拉曼光谱中Ⅲ型在100~1 800 cm-1的特征峰明显多于Ⅰ型; 太赫兹光谱中, Ⅰ型在0.90, 1.09和1.29 THz处有特征峰, 而Ⅲ型在0.92, 1.11, 1.23和1.63 THz处有特征峰, 尤其是1.63 THz处的一个强峰, 明显区别于Ⅰ型。 采用密度泛函理论(DFT)对氯磺丙脲两种晶型进行分子模拟, 模拟结果与实验光谱较好吻合, 同时模拟结果也表明氯磺丙脲Ⅰ型与Ⅲ型在0.9 和1.1 THz处的多分子振动模式相同, 可以为氯磺丙脲其他晶型的太赫兹谱归属提供参考。 该结果为药物多晶型的IR, Raman以及太赫兹光谱研究提供了依据。
氯磺丙脲 多晶型 太赫兹时域光谱 红外光谱 拉曼光谱 密度泛函理论 Chlorpropamide Polymorphism FTIR FT-Raman Terahertz time-domain spectroscopy Density functional theory 
光谱学与光谱分析
2016, 36(5): 1382
作者单位
摘要
1 Department of Physics, Sri Lakshmi Ammaal Engineering College, Chennai, Tamilnadu, India
2 Department of Physics, Sri Venkateswara College of Engineering, Sriperumbudur 602105, Tamil Nadu, India
3 Research Scholar, Department of Physics, Sri Venkateshwara College of Engineering, Sriperumbudur 602105, Tamilnadu, India
FT-IR FT-Raman DFT Vibrational analysis 
光谱学与光谱分析
2016, 36(3): 880
作者单位
摘要
北京林业大学材料科学与技术学院, 北京100083
芦竹作为一种多年生的能源植物, 具有广阔的开发利用前景。以傅里叶变换拉曼光谱技术对苯醇抽提前后芦竹原料、 磨木木质素以及不同碱处理时间获得的碱木质素进行了无损分析。研究结果表明, 原料中苯醇抽出物的存在会降低芦竹拉曼特征峰的强度, 但不产生新的拉曼特征峰。芦竹磨木木质素的拉曼光谱图表明芦竹木质素为SGH型木质素。相比于木材磨木木质素, 芦竹磨木木质素在1 173 cm-1处的特征峰更强。通过对羟基肉桂酸标准物的拉曼光谱分析, 进一步证实了该特征峰可能由草类原料中的羟基肉桂酸引起。此外, 碱木质素拉曼光谱分析结果表明, 碱处理40 min获得的木质素中羟基肉桂酸特征峰最强, 松柏醛/芥子醛特征峰最弱, 而松柏醇/芥子醇的特征峰几乎消失。可见, 该碱木质素中酚酸含量最高, 潜在的抗氧化性最好, 利用价值最高。二维异核单量子碳氢相关谱进一步验证了所得结果, 证实了傅里叶变换拉曼光谱技术可作为一种安全、 快速、 准确、 无损的分析手段鉴定木质素结构。
芦竹 傅里叶变换拉曼光谱 碱木质素 羟基肉桂酸 Arundo donax linn. FT Raman spectra Alkaline lignin Hydroxycinnamic acid 
光谱学与光谱分析
2014, 34(8): 2112
作者单位
摘要
中国农业大学应用化学系, 农业部农药化学与应用重点开放实验室, 北京100193
聚羧酸型梳状共聚物超分散剂在农药环保剂型悬浮剂的研究中起着重要的作用, 可使其理化稳定性得到明显改善, 因此研究聚羧酸型梳状共聚物超分散剂在莠去津颗粒表面的吸附行为具有重要的理论和实际意义。 利用傅里叶红外光谱 (FTIR)和傅里叶拉曼光谱(FT-Raman)对超分散剂在莠去津表面的吸附行为进行了光谱学表征, 结果表明, 氢键是超分散剂分子与莠去津表面结合的主要作用力, 是分散剂分子在莠去津表面吸附的重要推动力。 但分散剂分子在莠去津表面究竟吸附多少和吸附厚度多大才能使悬浮体系得到稳定, 还需进一步采用光谱学表征手段进行定量分析加以确认。 本文研究结果为开发稳定的莠去津悬浮剂和光谱学定量分析奠定理论基础, 为莠去津悬浮剂的应用提供了重要的信息。
傅里叶红外光谱 傅里叶拉曼光谱 莠去津 超分散剂 Fourier transform infrared spectroscopy FT-Raman spectrometer Atrazine Hyperdispersant 
光谱学与光谱分析
2011, 31(3): 640
作者单位
摘要
1 武汉大学化学与分子科学学院,武汉,430072
2 华中师范大学化学院,武汉,430079
3 湖北大学化学与材料科学学院,武汉,430062
本文测得了四种新型杀菌剂3-苯基-2-(4-硒基吗啉基)-5-苯基乙烯基-4H-咪唑啉-4-酮及其衍生物的FT-Raman光谱,并用密度泛函(DFT-B3LYP)和从头算(ab initio RHF)理论在6-31G (d)的水平上研究了化合物基态的构型,电子结构,并计算了它们的振动光谱.结果显示,HOMO-1轨道的主要来自于Se原子Pz电子的贡献,具有非键轨道特征,而化合物的其它4个最高占有轨道都具有π轨道特征.计算振动波数与实验基频很好的吻合.由于化合物分子结构中存在较大的共轭效应,咪唑啉环内C=N双键的伸缩振动模式明显地向低波数位移50cm-1.
杀菌剂 FT-Raman光谱 密度泛函理论 从头算理论 
光散射学报
2006, 18(1): 64
周小芳 1,2方炎 2,2张鹏翔 1,2
作者单位
摘要
1 昆明理工大学光电子新材料研究所,云南,昆明,650051
2 首都师范大学纳米光电子实验室,北京,100037
本文用激发波长为1064nm的近红外傅立叶变换拉曼光谱仪(FT-Raman)对一些水果表面上农药进行了测试,结果表明用FT-Raman可以分辨是否有残留农药附着在蔬菜水果的表面.
近红外傅立叶变换激光拉曼光谱(FT-Raman) 水果 农药 FT-Raman fruits pesticides 
光散射学报
2004, 16(1): 11

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!