БНБ "БСЭ" (95279) - Photogallery - Естественные науки - Математика - Технология
|
Комбинационное рассеяние светаОпределение "Комбинационное рассеяние света" в Большой Советской Энциклопедии
Вероятность w Комбинационное рассеяние света (а следовательно, интенсивность линий Комбинационное рассеяние света) зависит от интенсивностей возбуждающего I0 и рассеянного I излучения: w= aI0(b + J), где а и b — некоторые постоянные; при возбуждении Комбинационное рассеяние света обычными источниками света (например, ртутной лампой) второй член мал и им можно пренебречь. Интенсивность линий Комбинационное рассеяние света в большинстве случаев весьма мала, причём при обычных температурах интенсивность антистоксовых линий Iacт, как правило, значительно меньше интенсивности стоксовых линий Icт. Поскольку вероятность рассеяния пропорциональна числу рассеивающих молекул, то отношение Iacт/Icт определяется отношением населённостей основного и возбуждённого уровней (см. Населённость уровня). При обычных температурах населённость возбуждённых уровней невелика и, следовательно, интенсивность антистоксовой компоненты мала. С повышением температуры их населённость возрастает (см. Больцмана статистика), что приводит к увеличению интенсивности антистоксовых линий. Интенсивность линий Комбинационное рассеяние света I зависит от частоты n возбуждающего света: на больших расстояниях (в шкале частот) от области электронного поглощения молекул I ~ n4, при приближении к полосе электронного поглощения наблюдается более быстрый рост их интенсивности. В некоторых случаях при малых концентрациях вещества удаётся наблюдать резонансное Комбинационное рассеяние света — когда частота возбуждающего света попадает в область полосы поглощения вещества. При возбуждении Комбинационное рассеяние света лазерами большой мощности вероятность Комбинационное рассеяние света возрастает и возникает вынужденное Комбинационное рассеяние света (см. Вынужденное рассеяние света), интенсивность которого того же порядка, что и интенсивность возбуждающего света. Линии Комбинационное рассеяние света в большей или меньшей степени поляризованы (см. Поляризация света). При этом различные спутники одной и той же возбуждающей линии имеют различную степень поляризации, характер же поляризации стоксова и антистоксова спутников всегда одинаков. Комбинационное рассеяние света, как и инфракрасная спектроскопия, является эффективным методом исследования строения молекул и их взаимодействия с окружающей средой. Существенно, что спектр Комбинационное рассеяние света и инфракрасный спектр поглощения не дублируют друг друга, поскольку определяются различными отбора правилами. Сопоставляя частоты линий в спектре Комбинационное рассеяние света и инфракрасном спектре одного и того же химического соединения, можно судить о симметрии нормальных колебаний и, следовательно, о симметрии молекулы в целом. Таким путём из нескольких предполагаемых моделей молекулы может быть выбрана реальная модель, отвечающая закономерностям в наблюдаемых спектрах. Частоты, а также другие параметры линий Комбинационное рассеяние света во многих случаях сохраняются при переходе от одного соединения к другому, обладающему тем же структурным элементом. Эта т. н. характеристичность параметров линий Комбинационное рассеяние света лежит в основе структурного анализа молекул с неизвестным строением. Комбинационное рассеяние света в кристаллах обладает некоторыми особенностями. Колебания атомов в кристалле можно отождествить с газом фононов, а Комбинационное рассеяние света в кристаллах рассматривать как рассеяние на фононах. Другие квазичастицы кристалла (поляритоны. магноны и др.) также изучаются методами Комбинационное рассеяние света Спектры Комбинационное рассеяние света каждого соединения настолько специфичны, что могут служить для идентификации этого соединения и обнаружения его в смесях. Качественный и количественный анализ по спектрам Комбинационное рассеяние света широко применяют в аналитической практике, особенно при анализе смесей углеводородов. Благодаря применению лазеров в качестве источников возбуждающего света () значительно расширился круг объектов, доступных для исследования методами Комбинационное рассеяние света, стало возможным более детальное изучение газов, порошков и окрашенных веществ, например полупроводниковых материалов. Кроме того, применение лазеров резко сократило требования к количеству исследуемого вещества.
Лит.: Ландсберг Г. С., Избр. труды, М., 1958, с. 101—170; Мандельштам Л. И., Полн. собр. трудов, т. 1, М., 1947, с. 293, 305; Raman С. V., Krishnan К. S., A new type of secondary radiation, «Nature», 1928, v. 121, № 3048, p. 501; Сущинский М. М., Спектры комбинационного рассеяния молекул и кристаллов, М., 1969; Light scattering spectra of solids, ed by G. B. Wright, B., 1969; Ландсберг Г. С., Бажулин П. А., Сущинский М. М., Основные параметры спектров комбинационного рассеяния углеводородов, М., 1956; Брандмюллер И., Мозер Г., Введение в спектроскопию комбинационного рассеяния света, пер. с нем., М., 1964; Бобович Я. С., Последние достижения в спектроскопии спонтанного комбинационного рассеяния света, «Успехи физических наук», 1969, т. 97, в. 1, с. 37.
K1, К2 — линзы; О — объект; Sp — щель спектрографа; Э — экран для устранения возбуждающего излучения." href="/a_pictures/18/10/213800586.jpg">K1, К2 — линзы; О — объект; Sp — щель спектрографа; Э — экран для устранения возбуждающего излучения."http://potassium.atomistry.com/">K1, К2 — линзы; О — объект; Sp — щель спектрографа; Э — экран для устранения возбуждающего излучения." src="a_pictures/18/10/th_213800586.jpg">
Статья про "Комбинационное рассеяние света" в Большой Советской Энциклопедии была прочитана 877 раз |
TOP 20
|
|||||||||||||||