สเปกโตรสโคปีรามานและ FTIR แตกต่างกันอย่างไร?

สเปกโทรสโคปีรามานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนภายในและระหว่างโมเลกุล ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนภายในจะอธิบายลักษณะเชิงสเปกตรัมของการสั่นสะเทือนจำเพาะของอะตอมในโมเลกุล และมีประโยชน์ในการระบุสสาร รูปแบบ การกำหนดโครงสร้างที่โซ่แกนหลักเชิงโมเลกุล ฯลฯ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนระหว่างโมเลกุลจะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโหมดความถี่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างผลึกแบบแลตทิซและรูปแบบพหุสัณฐาน

ค่าสูงสุดของสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดเกิดขึ้นจากความสามารถในการตรวจสอบ “ย่านลายพิมพ์นิ้วมือ” ของสเปกตรัมที่มีการสั่นสะเทือนภายในโมเลกุล ซึ่งมีความชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะขั้นสูงของพันธะอะตอม

ตัวอย่างในทางปฏิบัติของความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีทั้งสองนี้คือ การตรวจสอบกระบวนการตกผลึก ซึ่งรามานจะวิเคราะห์รูปแบบผลึกของแข็ง และ IR จะวัดลักษณะเฉพาะของเฟสของสารละลาย เช่น จุดอิ่มตัวยิ่งยวด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรามานและ IR

เครื่องมือรามานและ FTIR แตกต่างกันอย่างไร?

การใช้เครื่องมือและอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับตัวอย่างสำหรับเทคนิคทั้งสองนี้มีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันที่รายละเอียด

สเปกโตรมิเตอร์รามานใช้เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิด (มองเห็นได้โดยทั่วไปหรืออยู่ใกล้กับ IR) ในขณะที่สเปกโตรมิเตอร์ IR มักจะใช้ตัวแผ่รังสีของตัวเครื่องสีดำ (เช่น แถบเรืองแสง) เพื่อจ่ายพลังงานในย่านอินฟราเรดช่วงกลาง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเครื่องมือรามานและ FTIR

ฉันควรเลือกอะไรระหว่างสเปกโตรมิเตอร์รามานกับ IR?

แม้ว่าสเปกโตรมิเตอร์ FTIR และรามานมักจะใช้แทนกันและให้ข้อมูลเสริมกันและกันได้ แต่ก็มีข้อแตกต่างบางประการในทางปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมที่สุด โมเลกุลส่วนใหญ่มีความสมมาตรพอที่จะทำงานร่วมกับเครื่อง FTIR และรามานได้ ในโมเลกุลที่มีจุดศูนย์กลางสมมาตร แถบรามาน และแถบ IR จะไม่สามารถเกิดร่วมกันได้ (กล่าวคือ พันธะจะเกิดได้แค่กับรามานหรือ IR และไม่สามารถเป็นทั้งสองอย่างได้)

กฎทั่วไปข้อหนึ่งคือ หมู่ฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงไดโพลอย่างมากจะชัดเจนใน IR ขณะที่หมู่ฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงไดโพลน้อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงความสมมาตรอย่างสูงจะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าในสเปกตรัมของรามาน

เลือก ReactIR เมื่อ:

  • ตัวทำปฏิกิริยาที่มีสารทำปฏิกิริยา ตัวทำละลาย และสปีชีส์ของสารที่เกิดปฏิกิริยาเรืองแสง
  • พันธะที่มีการเปลี่ยนแปลงของไดโพลอย่างมากนั้นมีความสำคัญ เช่น C=O, O–H, N=O
  • ปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นของสารทำปฏิกิริยาและตัวทำปฏิกิริยาต่ำ
  • ปฏิกิริยาที่แถบของตัวทำละลายนั้นมีความชัดเจนในรามานและสามารถปกคลุมสัญญาณของสายพันธุ์ที่สำคัญต่างๆ ได้
  • ปฏิกิริยาที่มีสารมัธยันตร์ในรูปแบบ IR Active
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ReactIR

เลือก ReactRaman เมื่อ:

  • สนใจในการตรวจสอบพันธะคาร์บอนในวงแหวนแอลิแฟติกและแอโรแมติกเป็นอันดับแรก
  • พันธะมองเห็นได้ยากใน FTIR (เช่น O–O, S–H, C=S, N=N, C=C ฯลฯ)
  • การตรวจสอบอนุภาคในสารละลายมีความสำคัญ (เช่น ภาวะความหลากหลาย)
  • โหมดความถี่ต่ำมีความสำคัญ (เช่น โลหะ-ออกซิเจน)
  • ปฏิกิริยาที่ใช้วิธีสังเกตผ่านช่องทำปฏิกิริยาได้ง่ายและปลอดภัยกว่า (เช่น การเร่งปฏิกิริยาแรงดันสูง การเกิดพอลิเมอร์)
  • สนใจในการตรวจสอบโหมดแลตทิซความถี่ต่ำเป็นอันดับแรก
  • ตรวจสอบจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยา จุดยุติ และความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแบบ 2 ช่วงและปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดคอลลอยด์
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ReactRaman