简介
拉曼光谱术已经是成熟的分析测试技术。本书简要阐述拉曼光谱的基本概念、仪器学和主要实验方法,着重于拉曼光谱在微观力学、材料学(聚合物、复合材料、碳、半导体和矿物质)、生物医学和药物学领域的应用。本书适合于上述相关领域的科学研究人员、生产技术人员、临床医师和高等学校师生阅读参考。
目录
目录
第1章 应用拉曼光谱学基础
1.1 拉曼光谱和拉曼光谱术
1.2 拉曼效应及其经典理论
1.2.1 拉曼效应
1.2.2 光散射
1.3 拉曼散射的偏振
1.4 拉曼峰的强度
1.5 振动频率和转动频率
1.6 温度和压力对拉曼峰的影响
1.7 定量分析和定性分析
1.7.1 定量分析
1.7.2 定性分析
1.8 拉曼光谱的噪声及其减除方法
1.8.1 发射噪声
1.8.2 荧光和磷光
1.8.3 黑体辐射
1.8.4 其它背景光
1.9 增强拉曼光谱术
1.9.1 表面增强拉曼光谱术(SERS)
1.9.2 共振增强拉曼光谱术(RRS)
参考文献
第2章 拉曼光谱仪器学
2.1 概述
2.2 拉曼光谱仪
2.2.1 滤光器型拉曼光谱仪
2.2.2 分光仪型拉曼光谱仪
2.2.3 迈克尔逊干涉仪型拉曼光谱仪
2.3 拉曼探针——显微拉曼光谱术
2.3.1 横向分辨率——显微镜系统
2.3.2 轴向分辨率——共焦显微拉曼光谱术
2.3.3 成像拉曼光谱术
2.4 拉曼探针——纤维光学拉曼光谱术
2.4.1 不成像纤维光学探针
2.4.2 聚焦纤维光学探针
2.4.3 不成像探针和聚焦探针的适用场合
2.5 激光器
2.6 探测器
2.7 试样准备和安置
参考文献
第3章 聚合物的拉曼光谱及其应用
3.1 概述
3.2 聚合物的拉曼光谱鉴别
3.2.1 参照光谱法
3.2.2 光谱剥离法
3.2.3 拉曼光谱与红外光谱的联合应用
3.3 聚合物成分的定量分析
3.4 聚合物的分子结构
3.5 聚合物的结晶结构
3.5.1 与聚合物结晶态相关的拉曼峰
3.5.2 PET纤维结晶度的测定
3.5.3 全同立构聚丙烯(iPP)结晶度的定量测定
3.6 聚合物的取向结构
3.7 共混聚合物的相结构
3.8 聚合反应动力学
3.9 聚合物加工的在线测试
3.9.1 固态聚合物
3.9.2 熔融态聚合物
3.9.3 在线测试的困难和解决方法
3.10 聚合物形变的拉曼光谱行为
参考文献
第4章 复合材料微观力学的拉曼光谱分析
4.1 复合材料界面微观力学的主要实验方法
4.1.1 单纤维拉出(pull-out)试验
4.1.2 微滴结合(micro-bonding)拉出试验
4.1.3 单纤维断裂(fragmentation)试验
4.1.4 纤维压出(push-out or push-in)试验
4.1.5 四支点弯曲试验
4.2 陶瓷纤维的微观结构和形变微观力学
4.2.1 碳化硅纤维
4.2.2 氧化铝—氧化锆纤维
4.2.3 纯氧化铝纤维
4.3 高性能合成纤维的形变微观力学
4.3.1 PPTA纤维
4.3.2 PBO纤维
4.3.3 UHMWPE纤维
4.3.4 高性能合成纤维分子形变的共性
4.4 碳纤维的形变微观力学
4.5 陶瓷纤维增强复合材料的界面行为
4.5.1 碳化硅纤维/玻璃复合材料的单纤维拉出试验
4.5.2 压负荷下的SiC/SiC复合材料
4.5.3 陶瓷基复合材料界面微观结构的拉曼测定
4.6 高性能合成纤维增强复合材料的界面行为
4.6.1 单纤维断裂试验
4.6.2 单纤维拉出试验
4.6.3 微滴结合拉出试验
4.7 碳纤维增强复合材料的界面行为
4.7.1 碳纤维/聚合物复合材料
4.7.2 碳纤维/碳(C/C)复合材料
4.8 高模量天然纤维的形变微观力学
4.8.1 高模量纤维素纤维
4.8.2 蜘蛛网丝纤维
4.9 复合材料的残余应变/应力
4.9.1 玻璃基复合材料
4.9.2 金属基复合材料
4.9.3 陶瓷基复合材料和陶瓷材料
4.9.4 Al-Si共晶体
4.10 荧光光谱术——基本原理和R线的性质
4.11 荧光光谱术——纤维增强复合材料中的应用
4.11.1 陶瓷纤维/玻璃复合材料的热残余应变和界面行为
4.11.2 玻璃基复合材料的四点弯曲试验
4.11.3 金属基复合材料的纤维压出试验
4.11.4 聚合物基复合材料的纤维断裂试验
参考文献
第5章 碳、矿物质和半导体的拉曼光谱
5.1 石墨类碳和无定形碳
5.1.1 石墨类碳和无定形碳的拉曼光谱
5.1.2 碳纤维的拉曼光谱
5.1.3 碳纤维和碳/碳复合材料的微观结构
5.1.4 石墨插层碳化合物
5.2 金刚石类碳
5.2.1 单晶金刚石
5.2.2 微米晶金刚石
5.2.3 纳米晶金刚石
5.2.4 金刚石型碳氢化合物
5.3 球碳
5.4 碳纳米管
5.4.1 碳纳米管的拉曼光谱
5.4.2 碳纳米管形变的拉曼光谱行为
5.4.3 碳纳米管/聚合物复合材料
5.4.4 碳纳米管取向的拉曼测定
5.5 矿物质的拉曼光谱鉴别
5.5.1 宝石
5.5.2 珍珠
5.6 半导体的拉曼光谱表征
5.6.1 半导体材料的成分
5.6.2 结晶结构和晶体取向
5.6.3 界面和界相结构
5.6.4 局部温度的检测
5.6.5 应力和应变
参考文献
第6章 拉曼光谱在生物医学和药物学中的应用
6.1 拉曼光谱的生物医学应用概述
6.2 基本生物体组成物的拉曼光谱特性
6.2.1 核酸
6.2.2 多肽和蛋白质
6.2.3 类脂和生物膜
6.3 拉曼光谱的生物医学应用
6.3.1 血管学
6.3.2 结石
6.3.3 骨科学和牙科学
6.3.4 眼科学
6.3.5 病理学
6.4 拉曼光谱的药物学应用概述
6.5 拉曼光谱的药物学应用实例
6.5.1 药物原材料和成品药物的鉴别
6.5.2 药物物质的分子结构和聚集态结构
6.5.3 药物的反应动力学监测
6.5.4 药物成分和结构分布的拉曼成像
6.6 拉曼光谱的生物医学和药物学应用前景
参考文献
i'B
第1章 应用拉曼光谱学基础
1.1 拉曼光谱和拉曼光谱术
1.2 拉曼效应及其经典理论
1.2.1 拉曼效应
1.2.2 光散射
1.3 拉曼散射的偏振
1.4 拉曼峰的强度
1.5 振动频率和转动频率
1.6 温度和压力对拉曼峰的影响
1.7 定量分析和定性分析
1.7.1 定量分析
1.7.2 定性分析
1.8 拉曼光谱的噪声及其减除方法
1.8.1 发射噪声
1.8.2 荧光和磷光
1.8.3 黑体辐射
1.8.4 其它背景光
1.9 增强拉曼光谱术
1.9.1 表面增强拉曼光谱术(SERS)
1.9.2 共振增强拉曼光谱术(RRS)
参考文献
第2章 拉曼光谱仪器学
2.1 概述
2.2 拉曼光谱仪
2.2.1 滤光器型拉曼光谱仪
2.2.2 分光仪型拉曼光谱仪
2.2.3 迈克尔逊干涉仪型拉曼光谱仪
2.3 拉曼探针——显微拉曼光谱术
2.3.1 横向分辨率——显微镜系统
2.3.2 轴向分辨率——共焦显微拉曼光谱术
2.3.3 成像拉曼光谱术
2.4 拉曼探针——纤维光学拉曼光谱术
2.4.1 不成像纤维光学探针
2.4.2 聚焦纤维光学探针
2.4.3 不成像探针和聚焦探针的适用场合
2.5 激光器
2.6 探测器
2.7 试样准备和安置
参考文献
第3章 聚合物的拉曼光谱及其应用
3.1 概述
3.2 聚合物的拉曼光谱鉴别
3.2.1 参照光谱法
3.2.2 光谱剥离法
3.2.3 拉曼光谱与红外光谱的联合应用
3.3 聚合物成分的定量分析
3.4 聚合物的分子结构
3.5 聚合物的结晶结构
3.5.1 与聚合物结晶态相关的拉曼峰
3.5.2 PET纤维结晶度的测定
3.5.3 全同立构聚丙烯(iPP)结晶度的定量测定
3.6 聚合物的取向结构
3.7 共混聚合物的相结构
3.8 聚合反应动力学
3.9 聚合物加工的在线测试
3.9.1 固态聚合物
3.9.2 熔融态聚合物
3.9.3 在线测试的困难和解决方法
3.10 聚合物形变的拉曼光谱行为
参考文献
第4章 复合材料微观力学的拉曼光谱分析
4.1 复合材料界面微观力学的主要实验方法
4.1.1 单纤维拉出(pull-out)试验
4.1.2 微滴结合(micro-bonding)拉出试验
4.1.3 单纤维断裂(fragmentation)试验
4.1.4 纤维压出(push-out or push-in)试验
4.1.5 四支点弯曲试验
4.2 陶瓷纤维的微观结构和形变微观力学
4.2.1 碳化硅纤维
4.2.2 氧化铝—氧化锆纤维
4.2.3 纯氧化铝纤维
4.3 高性能合成纤维的形变微观力学
4.3.1 PPTA纤维
4.3.2 PBO纤维
4.3.3 UHMWPE纤维
4.3.4 高性能合成纤维分子形变的共性
4.4 碳纤维的形变微观力学
4.5 陶瓷纤维增强复合材料的界面行为
4.5.1 碳化硅纤维/玻璃复合材料的单纤维拉出试验
4.5.2 压负荷下的SiC/SiC复合材料
4.5.3 陶瓷基复合材料界面微观结构的拉曼测定
4.6 高性能合成纤维增强复合材料的界面行为
4.6.1 单纤维断裂试验
4.6.2 单纤维拉出试验
4.6.3 微滴结合拉出试验
4.7 碳纤维增强复合材料的界面行为
4.7.1 碳纤维/聚合物复合材料
4.7.2 碳纤维/碳(C/C)复合材料
4.8 高模量天然纤维的形变微观力学
4.8.1 高模量纤维素纤维
4.8.2 蜘蛛网丝纤维
4.9 复合材料的残余应变/应力
4.9.1 玻璃基复合材料
4.9.2 金属基复合材料
4.9.3 陶瓷基复合材料和陶瓷材料
4.9.4 Al-Si共晶体
4.10 荧光光谱术——基本原理和R线的性质
4.11 荧光光谱术——纤维增强复合材料中的应用
4.11.1 陶瓷纤维/玻璃复合材料的热残余应变和界面行为
4.11.2 玻璃基复合材料的四点弯曲试验
4.11.3 金属基复合材料的纤维压出试验
4.11.4 聚合物基复合材料的纤维断裂试验
参考文献
第5章 碳、矿物质和半导体的拉曼光谱
5.1 石墨类碳和无定形碳
5.1.1 石墨类碳和无定形碳的拉曼光谱
5.1.2 碳纤维的拉曼光谱
5.1.3 碳纤维和碳/碳复合材料的微观结构
5.1.4 石墨插层碳化合物
5.2 金刚石类碳
5.2.1 单晶金刚石
5.2.2 微米晶金刚石
5.2.3 纳米晶金刚石
5.2.4 金刚石型碳氢化合物
5.3 球碳
5.4 碳纳米管
5.4.1 碳纳米管的拉曼光谱
5.4.2 碳纳米管形变的拉曼光谱行为
5.4.3 碳纳米管/聚合物复合材料
5.4.4 碳纳米管取向的拉曼测定
5.5 矿物质的拉曼光谱鉴别
5.5.1 宝石
5.5.2 珍珠
5.6 半导体的拉曼光谱表征
5.6.1 半导体材料的成分
5.6.2 结晶结构和晶体取向
5.6.3 界面和界相结构
5.6.4 局部温度的检测
5.6.5 应力和应变
参考文献
第6章 拉曼光谱在生物医学和药物学中的应用
6.1 拉曼光谱的生物医学应用概述
6.2 基本生物体组成物的拉曼光谱特性
6.2.1 核酸
6.2.2 多肽和蛋白质
6.2.3 类脂和生物膜
6.3 拉曼光谱的生物医学应用
6.3.1 血管学
6.3.2 结石
6.3.3 骨科学和牙科学
6.3.4 眼科学
6.3.5 病理学
6.4 拉曼光谱的药物学应用概述
6.5 拉曼光谱的药物学应用实例
6.5.1 药物原材料和成品药物的鉴别
6.5.2 药物物质的分子结构和聚集态结构
6.5.3 药物的反应动力学监测
6.5.4 药物成分和结构分布的拉曼成像
6.6 拉曼光谱的生物医学和药物学应用前景
参考文献
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Raman spectroscopy analysis and application
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