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Spectroscopie de Raman : Facteurs qui affectent la définition spectrale

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter la définition spectrale d'un microscope confocal de Raman. Il est important que ces facteurs soient connus, en tant que changements de définition spectrale peut influencer à quel point le système peut recenser les composés variés dans un échantillon.

Saut à :

Quelle est définition spectrale ?

La définition spectrale est la caractéristique la plus importante d'un spectromètre. Ce paramètre détermine le nombre maximum de crêtes spectrales qui peuvent être réalisées utilisant le système. Par exemple, dans le cas d'un système qui a une gamme de longueurs d'onde de 200 nanomètres et une définition spectrale de 1 nanomètre, il peut résoudre jusqu'à 200 longueurs d'onde en travers d'un spectre.

Le niveau de la définition exigé dépend de l'application et de l'échantillon qui est à l'étude. Par exemple, dans l'analyse de routine, un inférieur/un à résolution moyenne peut être suffisants, alors que l'analyse des polymorphes et du cristal exigera vraisemblablement une haute résolution. La raison de ceci est que les commandes des vitesses subtiles de tels matériaux qui peuvent ne pas être visibles dans une expérience à basse résolution de Raman.

Le bas contre la résolution spatiale élevée

Un bas à résolution moyenne est exigé pour l'identification fondamentale des produits chimiques, mais discerner également différents matériaux. Quand trouver les signatures spectrales subtiles, plus de haute résolution est nécessaire pour caractériser des petits changements dans la forme ou la position de la crête spectrale. Le phénomène différent peut entraîner des changements des spectres de Raman et de sa définition.

Forme de particules et la condition de la totalisation

La forme d'une particule et d'un statut de totalisation peut exercer un effet intense sur les spectres, comme mis l'accent sur par une étude précédente sur l'oxyde de titane (TiO)2. Les effets extérieurs se sont manifestés en spectres de Raman en tant que bandes neuves dues à une augmentation du rapport de volume.

Cristalinité et polymorphisme

Pendant que l'échantillon devient cristallin d'un composé premier amorphe, les crêtes de Raman deviennent plus pointues et plus fortes. Un plus de haute résolution est une voie de résoudre ceci.

Des matériaux qui ont la même formule chimique mais différentes conditions de la forme solide sont connus comme polymorphes. En raison de la similitude dans leur formule chimique, leurs profils spectraux sont également assimilés. Néanmoins, l'effet de la forme solide sur les vibrations dans les liaisons chimiques peut mener aux changements des signatures spectrales, qui mène souvent aux changements des formes et des positions maximales.

Tension intrinsèque et tension

Quand un échantillon est soumis à l'effort et à la contrainte, le matériau peut montrer des changements des spectres de Raman. Par exemple, en semi-conducteurs, la tension et la tension sont introduites dans les matériaux pour produire les propriétés des semi-conducteurs ou de la luminescence. En pareil cas, une spectroscopie plus de haute résolution de Raman est employée comme un outil pour caractériser cet effet sur les spectres.

Adhérence d'hydrogène et repliement des protéines

Les interactions inter et intramoléculaires variées dans l'adhérence d'hydrogène peuvent entraîner des changements du spectre de Raman. En pareil cas, la haute résolution est exigée pour déterminer les changements entraînés à ces itérations des spectres.

Bien que la structure primaire d'une protéine exerce un effet maximum sur des spectres de Raman, les structures secondaires et tertiaires peuvent également exercer des effets locaux ou répandus sur les modes vibratoires d'une molécule. Ceci, consécutivement, est traduit aux changements des spectres. Car cet effet est subtile, il peut exiger des méthodes à haute résolution de trouver la présence de tels changements des spectres de Raman.

Sources

Further Reading

Last Updated: May 8, 2019

Dr. Surat P

Written by

Dr. Surat P

Dr. Surat graduated with a Ph.D. in Cell Biology and Mechanobiology from the Tata Institute of Fundamental Research (Mumbai, India) in 2016. Prior to her Ph.D., Surat studied for a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Zoology, during which she was the recipient of an Indian Academy of Sciences Summer Fellowship to study the proteins involved in AIDs. She produces feature articles on a wide range of topics, such as medical ethics, data manipulation, pseudoscience and superstition, education, and human evolution. She is passionate about science communication and writes articles covering all areas of the life sciences.  

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