Sejarah Asal Mula Spektroskopi Spektroskopi Raman Hasil
kajiannya yang diterbitkan dalam Indian Journal Phsi!s pada tahun 192 dan perubahan tenaga yang terhamburkan dikenali sebagai "#ek Raman !Raman "#ect$% Dari hasil kajian tersebut& itu merupakan sumbangan penting untuk lanjutan kajian tentang arus tenaga getaran molekul% Dengan penemuan tersebut& Roal S$edish A!adem o# S!ien!es di Stockholm& Sweden telah menganugerahkan %adiah No&el 'isika kepada ()* Raman%
Sejarah Asal Mula Spektroskopi Spektroskopi Raman Hasil
kajiannya yang diterbitkan dalam Indian Journal Phsi!s pada tahun 192 dan perubahan tenaga yang terhamburkan dikenali sebagai "#ek Raman !Raman "#ect$% Dari hasil kajian tersebut& itu merupakan sumbangan penting untuk lanjutan kajian tentang arus tenaga getaran molekul% Dengan penemuan tersebut& Roal S$edish A!adem o# S!ien!es di Stockholm& Sweden telah menganugerahkan %adiah No&el 'isika kepada ()* Raman%
Raman
dikembangkan dikembangkan dari gejala hamburan cahaya ke segala arah oleh materi yang diamati Rayleigh % 'ika ukuran ukuran partikel yang menghamburkan cahaya mendekati panjang gelombang cahaya radiasi &maka hamburan akan tampak sebagai turbiditas larutan&yang disebut (")ek *yndall+ o Raman menemukan ada sebagian kecil )raksi yang dihamburkan ini terbukti mempunyai - yang berbeda sedikit dari - sinar datang%!tergantung pada besarnya molekul yang dikenai radiasi$ o ")ek Raman . /uanta cahaya yang diberikan mempunyai e)ek yang berhubungan dengan getaran molekul karena energi in)ramerah tidak langsung%
Menurut
temuan Raman tampak gejala pada molekul dengan struktur tertentu apabila dikenakan radiasi in)ra merah dekat atau radiasi sinar tampak& akan memberikan sebagian kecil hamburan yang tidak sama dengan radiasi semula% Hamburan yang berbeda dengan radiasi semula !sumber radiasi$ tersebut berbeda dalam hal panjang gelombang& )rekuensi serta intensitasnya dikenal sebagai hamburan Raman% Hamburan Raman tersebut memberikan garis Raman
+andasan ,eori ")ek
Raman terjadi ketika radiasi elektromagnetik mengenai molekul dan berinteraksi dengan kerapatan elektron terpolarisasi dan ikatan molekul dalam )ase !padat& cair atau gas$ dan lingkungan% ntuk e)ek Raman spontan& yang merupakan bentuk dari hamburan cahaya inelastis& )oton !radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang tertentu$ berinteraksi dengan molekul Dihasilkan )oton inelastis terhambur yang 3dipancarkan3 dapat berupa !anti4Stokes$ atau !Stokes$
")ek
Raman adalah karena hamburan inelastis dan dengan emisi di mana molekul dalam keadaan tereksitasi memancarkan )oton energi )oton dan kembali ke keadaan dasar )oton inelastis terhambur akan bergeser ke )rekuensi yang lebih rendah& pergeseran )rekuensi ditetapkan sebagai pergeseran Stokes% 'ika getaran akhir energi berkurang dibandingkan dengan keadaan awal& maka )oton inelastis terhambur akan bergeser ke )rekuensi yang lebih tinggi& dan ini sebagai pergeseran anti4Stokes%
Stokes and anti-Stokes Raman spectral lines o) 55l
Hamburan
Raman adalah contoh hamburan inelastis dan Hamburan Rayleigh adalah contoh dari hamburan elastis 7ntensitas hamburan Raman sebanding dengan dipol4 dipol listrik% Spektrum Raman sebagai )ungsi dari )rekuensi Stokes dan anti4Stokes tergantung pada tingkat energi rotasi dan 8ibrasi dari keadaan dasar ergeseran Raman biasanya dinyatakan dalam bentuk pergeseran bilangan gelombang:
Dengan
adalah pergeseran Raman dinyatakan dalam bilangan gelombang& - 0 adalah panjang gelombang eksitasi& dan - 1 adalah spektrum panjang gelombang Raman% /arena panjang gelombang sering dinyatakan dalam satuan nanometer !nm$& rumus di atas dapat dikon8ersi secara eksplisit& memberikan:
Aplikasi Spektrofotometer Raman Interaksi Radiasi Elektro Magnetik (REM) dengan atom atau molekul yang berada dalam media yang transparan, maka sebagian dari radiasi tersebut akan dipercikkan oleh atom atau molekul tersebut.
ercikan radiasi oleh atom atau molekul tersebut menu!u ke segala arah dengan pan!ang gelombang dan intensitas yang dipengaruhi ukuran partikel molekul.
Apabila
media transparan tersebut mengandung hanya partikel dengan ukuran dimensi atom(permukaan ","# A$) maka akan ter!adi percikan radiasi dengan intensitas yang sangat lemah. Radiasi percikan tersebut tidak tampak oleh karena pan!ang gelombangnya adalah pada daerah ultra%iolet. Radiasi hamburan tersebut dikenal dengan hamburan Rayleigh.
&emikian
pula yang te!adi pada molekul'molekul dengan diameter yang besar atau teragregasi sebagai contoh molekul suspensi atau koloida. ercikan hamburan pada larutan suspensi dan sistem koloida pan!ang gelombangnya mendekati ukuran partikel molekul suspensi atau sistem koloid tersebut.
;ambar Alat Spektroskopi RAMA<
&emikian pula yang te!adi pada molekul'molekul dengan diameter yang besar atau teragregasi sebagai contoh molekul suspensi atau koloida. ercikan hamburan pada larutan suspensi dan sistem koloida pan!ang gelombangnya mendekati ukuran partikel molekul suspensi atau sistem koloid tersebut. Radiasi hamburan rersebut dikenal sebagai hamburan yndal atau hamburan mie yang melahirkan metode turbidimetri.
/omponen4komponen penyusun spektrometer Raman
ada
dasarnya& sistem Raman teridiri atas empat komponen utama% =akni: a% Sumber eksitasi !laser$ b% Sample sistem iluminasi dan optik pengumpul cahaya c% >ilter atau spectrophotometer d% Detector !hotodiode array& 55D& atau M*$
55D D"*"5*?R A 55D !5harge 5oupled De8ice$ is a silicon based multichannel array detector o) @& 8isible and near4in)ra light% *hey are used )or Raman spectroscopy because they are etremely sensiti8e to light !and thus suitable )or analysis o) the inherently weak Raman signal$& and allow multichannel operation !which means that the entire Raman spectrum can be detected in a single acBuisition
%$ H?*? MC*7C7"R
C7M7*A*7?luorescence can o)ten contaminate Raman spectra% *he use o) a
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.