古陶片的拉曼光谱研究1new

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1、拉曼光谱在古陶片测量中的应用李婧 李倩王晓波屈晓田(山西大学物理实验中心030006)摘要近年来激光技术的快速发展,使得拉曼光谱技术成为激光分析研究领域中的热门之一。本文利用LRS-Ⅱ型激光拉曼光谱仪对不同年代的古陶片进行了测试研究,用X射线衍射图谱分析确定了古陶片的主要成分。测试结果表明:不同年代的古陶片的主要成分相同,但从所获得的拉曼光谱图还可以看出,随着地质年代的不同拉曼光谱图向高波数方向移动,这对确定它们的历史年代提供了很重要的依据。通过该实验有助于学生对激光拉曼技术的进一步了解。关键词拉曼光谱;X射线衍射;PDF标准卡片;古陶片1引言1928年印度物理学家C.V

2、.Raman发现拉曼效应,1960年以后激光技术的发展使拉曼光谱法获得了新生快速发展。拉曼光谱学是基于光与物质相互作用的特性,是一种基于非弹性光散射(即入射激光的能量/频率发生改变)的无损伤探测方法。每个分子的化学结构或物理状态不同,因此各分子都有特定的拉曼光谱,称为拉曼指纹图谱。利用拉曼光谱对古文物进行分析研究是目前发展较迅速的领域之一。到目前为止,依靠人体感官来鉴定古陶器,仍占主导地位,但要准确的确定陶器的历史年代,传统的方法也难免有失误之处。最近,我们利用拉曼光谱对不同时期的古陶片进行了测试研究,取得了一些结果。2拉曼光谱原理拉曼散射是光散射现象的一种,单色光束的入

3、射光光子与分子相互作用时可发生弹性碰撞和非弹性碰撞(见图1),在弹性碰撞过程中,光子与分子间没有能量交换,光子只改变运动方向而不改变频率,这种散射过程称为瑞利散射。而在非弹性碰撞过程中,光子与分子之间发生能量交换,光子不仅仅改变运动方向,同时光子的一部分能量传递给分子,或者分子的振动和转动能量传递给光子,从而改变了光子的频率,这种散射过程称为拉曼散射。拉曼散射分为斯托克斯散射和反斯托克斯散射(见图2)。stokesRamanscatteringRayleighscatteringAnti-stokesRamanscatteringIncidentlight图1 拉曼散射模

4、型           图2 拉曼散射能级图3样品及实验方法激光拉曼光谱仪、半导体激光器波长532nm,输出功率≥40mw。仪器的主要参数设置为:狭缝宽0.10mm,间隔0.1nm,阈值32,负高压8,激光器LD工作电流为0.80A。本实验的陶片样品为:1:仰韶文化(公元前5000-公元前3000年);2:龙山文化(公元前3000-公元前2070年);3:夏代(公元前2070-公元前160年);4、5:东汉(公元25-公元220年)。样品无需特殊处理,将样品直接粘在样品架上,激光光点聚集在样品上即可测试。图3 激光拉曼光谱仪背入射光路图(2)X射线衍射物相定性分析仪图4X

5、射线衍射原理图S------光源C------样品D------计数管本仪器参数设置:辐射:Cu粑,Kα线,管压30kV,管流20mA扫描速度:20~80记录走纸速度:1~4cm/min4实验结果及讨论  (1)X射线衍射结果图5是样品1-5的X射线衍射光谱图。通过对照标准PDF卡片,得知五块陶片的主要成分为三方晶系的二氧化硅,化学式为α-SiO2,杂质为MgSiO3。从测得的结果来看陶片主要成分无大的差异,但杂质成分呈现出没有规律性的变化。图5-2样品2的X射线衍射图图5-1样品1的X射线衍射图图5-3样品3的X射线衍射图图5-4样品4的X射线衍射图图5-5陶片5的X射

6、线衍射图  (2)陶片的拉曼光谱图结果  图6给出了五块陶片的拉曼光谱图,从下到上依次为样品1、2、3、4、5的拉曼光谱图,观察图6可以得知,采用激光拉曼光谱法分析古陶片可以得到很好的拉曼光谱图。通过图6可以看出:在532nm的条件下,陶片1~5的主要拉曼位移基本一致。但仔细观察我们发现与XRD测试的结果相比,对于α-SiO2只出现了464cm-1的峰,而在400~450nmj中间出现以一明显的峰,而且发现此峰是随着陶片的年代越久远其拉曼峰向高波数方向移动,而同一年代的拉曼峰却重叠的很好,而引起此峰的物质目前尚不清楚,我们猜测可能引起这种现象的原因是其晶粒尺寸随着年代的长

7、久而发生了改变而导致的,这就为研究其地质年代提供了很重要的依据。为了证实这一现象,还有待于进一步的实验研究。综上所述,激光拉曼光谱技术可以无损地、快速地分析古陶片。通过这个实验不仅培养了学生用现有知识解决问题的能力,而且对科学研究也很有使用价值。λnm图6陶片的拉曼光谱图参考文献:[1]《激光光谱分析法(第二版)》朱贵云杨景和编著科学出版社出版1989(第一章、第八章)[2] 杨群,王怡林,张鹏翔等.云南古陶瓷的拉曼光谱的研究[J].楚雄师专学报,2000,15(3):72-74[3]M.Yosikaws,Y.Mori,H.O

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