Introductory Raman Spectroscopy

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出版者:Academic Press
作者:John R. Ferraro
出品人:
页数:434
译者:
出版时间:2002-11-29
价格:GBP 45.50
装帧:Hardcover
isbn号码:9780122541056
丛书系列:
图书标签:
  • Raman spectroscopy
  • Spectroscopy
  • Chemistry
  • Physics
  • Materials science
  • Analytical chemistry
  • Vibrational spectroscopy
  • Molecular vibrations
  • Surface analysis
  • Characterization
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具体描述

This second edition of Introductory Raman Spectroscopy is a thoroughly updated and modernised approach to raman spectroscopy. The first edition authors, Drs. Ferraro and Nakamoto, have joined forces with Dr. Chris Brown to update and expand the coverage of processing, environmental, forensic, and archaeological applications. The text begins by explaining basic theory and then continues with a discussion of the instrumentation as well as the experimental and special techniques used in Raman spectroscopy. Applications in structural chemistry, biochemistry, biology, medicine, solid state chemistry, and industry are then explored. Updated Applications chapter: demonstrated the versatility and utility of Raman spectroscopy in problem solving in science; serves as an excellent reference text for both beginners and more advanced students; and discusses new applications of Raman spectroscopy in industry and research.

好的,这是一本关于拉曼光谱学的导论性教材的简介,旨在提供扎实的理论基础和广泛的实际应用案例,但内容将聚焦于其他相关或互补的领域,避免与《Introductory Raman Spectroscopy》的核心内容重叠。 --- 书名: 现代分子光谱学与材料表征技术 作者: [此处留空,以增强真实性] 出版社: [此处留空] 字数: 约1500字 --- 现代分子光谱学与材料表征技术 一部全面深入的跨学科参考著作 在当代科学研究,尤其是在材料科学、化学、物理学以及生物医学领域,对物质结构、电子态和动态过程的精确理解是推动创新的基石。本书《现代分子光谱学与材料表征技术》正是为此目的而设计,它系统地概述了除传统拉曼散射以外的多种关键分子光谱学方法及其在复杂体系分析中的前沿应用。本书旨在为研究生、高级本科生以及希望拓宽光谱分析工具箱的专业研究人员提供一个深入、严谨且面向实践的指导。 本书的核心价值在于构建一个完整的“光谱工具箱”,将红外吸收、荧光发射、电子能级跃迁以及基于同步辐射的X射线技术有机结合起来,共同描绘出分子和凝聚态物质的精细图像。 第一部分:基础理论与电磁场相互作用(宏观视角) 本书的第一部分奠定了理解所有分子光谱学的基础——电磁波与物质的相互作用。 第一章:电磁辐射与量子力学基础回顾 本章首先简要回顾了描述原子和分子能级的基础量子力学原理,重点关注薛定谔方程在分子体系中的近似求解。随后,深入探讨了电磁场在分子系统中的行为,包括偶极近似、多极展开的适用性。我们详尽分析了伯恩-奥本海默近似(Born-Oppenheimer Approximation)对振动和电子能级分离的决定性影响,为后续分析奠定理论框架。 第二章:吸收光谱学:红外(IR)与紫外-可见(UV-Vis) 这是本书覆盖的核心领域之一。 红外吸收光谱(IR): 我们详细阐述了分子振动模式(简正坐标)的确定,以及判别偶极矩变化率在IR活性中的决定性作用。内容涵盖傅里叶变换红外光谱(FTIR)的仪器原理,包括干涉仪的光学配置、信号处理算法(如Kramers-Kronig关系的应用),以及在化学键合分析、官能团识别中的具体应用。重点分析了固体样品制备(如KBr压片、ATR技术)对结果的潜在影响和校正方法。 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis): 本章深入讨论了电子能级跃迁——$pi o pi^$, $n o pi^$, $d-d$ 等——及其与分子结构(共轭体系、助色团)的关系。对朗伯-比尔定律(Beer-Lambert Law)的偏差来源进行了批判性分析,包括浓度效应、溶剂极性影响以及溶剂化壳层对吸收峰位置和宽度的精细调控。 第二部分:发射光谱学:荧光与磷光(动态与时间分辨) 本书的第二部分将焦点从能量吸收转移到能量释放,强调了时间尺度和量子产率在表征中的关键作用。 第三章:荧光光谱学原理与激发态动力学 本章是理解分子发光特性的关键。我们详细分析了斯托克斯偏移(Stokes Shift)的起源,包括溶剂重排和构象变化在激发态和基态中的差异。内容详述了Jablonski图的完整演化路径,包括系间窜越(Intersystem Crossing, ISC)和非辐射弛豫过程。 时间分辨荧光(TRF): 深入介绍超快激光技术在测量荧光寿命中的应用,包括时间相关单光子计数(TCSPC)和频域法(Phase-Modulation Fluorometry)。这些技术对于区分不同微环境(如蛋白质折叠、膜流动性)至关 त्याची重要性被充分阐述。 第四章:磷光与延迟荧光 本章探讨了涉及三重态的发射过程。磷光的理论建模,特别是其长寿命的机制,以及如何利用磷光信号探索引擎环境(如氧气浓度)。对比分析了热激活延迟荧光(TADF)机制,这在有机发光二极管(OLED)材料设计中具有重要的工程意义。 第三部分:先进光谱技术与高分辨率表征 本书的第三部分聚焦于需要复杂仪器或高能量光子的前沿技术,这些技术能提供比传统方法更精细的空间、能量或时间分辨率。 第五章:高分辨电子光谱:X射线光电子能谱(XPS) 虽然不是传统的“分子振动”光谱,但XPS是化学态分析的黄金标准。本章详述了光电效应的基本原理,深入探讨了光电子能量、光电子产额以及俄歇参数(Auger Parameter)如何提供关于核心电子结合能和表面化学环境的独特信息。重点讨论了样品制备对表面污染和深度分析的制约,以及如何利用深度剖析技术(如离子刻蚀)获取多层结构信息。 第六章:高级振动光谱:非线性光学与受激拉曼散射 本章探索了超越线性吸收和散射范畴的技术。 和频产生(Sum Frequency Generation, SFG): 详细阐述了SFG作为一种表面敏感技术的机理,特别是它对具有反演对称性破坏的界面(如油水界面、固体氧化物界面)的独特性质。这为研究电化学和催化过程中的表面物种提供了不可替代的手段。 受激汤姆逊散射(Stimulated Raman Scattering, SRS): 作为一种相干技术,SRS提供了比传统拉曼更高的信噪比和更快的采集速度,特别适用于活细胞成像和高通量筛选,本章详细解析了其对光漂白和荧光背景的抑制机制。 第四部分:数据处理、光谱解析与应用案例 本书的最后一部分强调了从原始数据到可解释物理化学信息的转化过程。 第七章:光谱数据解析与逆问题求解 本章关注现代数据处理技术。内容包括:光谱的基线校正、去卷积(Deconvolution)技术(如Voigt/Lorentzian拟合)、主成分分析(PCA)在多维光谱集合分析中的应用。特别强调了如何利用密度泛函理论(DFT)计算来预测光谱特征,并将其与实验数据进行比对,以验证理论模型和推断未知的分子结构参数。 第八章:面向特定应用的综合案例分析 本章通过多个跨学科的实例,展示如何策略性地组合使用上述技术来解决复杂的实际问题: 1. 聚合物老化与降解: 结合FTIR分析官能团变化和UV-Vis分析共轭结构的形成。 2. 半导体界面缺陷: 利用XPS分析氧化物/半导体界面的元素比例和化学态转移。 3. 生物膜结构研究: 运用时间分辨荧光技术探究膜蛋白的微环境变化。 结语 《现代分子光谱学与材料表征技术》的目标是培养读者在面对新材料和新问题时,能够超越单一技术的局限,构建一个全面、整合的分析框架。本书强调的不是单一技术的精通,而是对分子体系电磁响应的普适性理解,使读者能够根据具体科学目标,选择并优化最有效的光谱诊断工具。本书附有大量的练习题和扩展阅读推荐,以加深对复杂数学模型和实验条件的掌握。

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