I denne tolkningen er antallet spredte fotoner proporsjon alt med størrelsen på bindingen. For eksempel har molekyler med store Pi-bindinger som benzen en tendens til å spre mange fotoner, mens vann med små enkeltbindinger har en tendens til å være en veldig svak Raman-spreder.
Hvorfor kan vann brukes i Raman?
Raman-spektroskopi kan brukes i vandige løsninger (mens vann kan absorbere det infrarøde lyset sterkt og påvirke IR-spekteret). På grunn av de forskjellige utvalgsreglene kan vibrasjoner som er inaktive i IR-spektroskopi sees i Raman-spektroskopi. Dette bidrar til å komplementere IR-spektroskopi.
Hvorfor er ikke vann aktivt i Raman?
Raman-spekteret til vann kan forstyrre andre komponenter. For eksempel kan O-H-strekkmodus ved høyt bølgetallsområde på rundt 3400~3600cm-1 og bøyemodus ved rundt 1600cm-1 forstyrre andre komponenter som deler de samme bindingene. Generelt kan virkningen av vann ignoreres.
Kan Raman oppdage vann?
Raman "ser" ikke vann og kan enkelt oppdage Raman-responsive forbindelser oppløst i vann. Betydelig nok er vann den eneste vanlige væsken som ikke kan identifiseres av Raman. Væskeprøver som ikke returnerer Raman-signalet er mest sannsynlig vannbaserte og kan inneholde andre Raman-reagerende stoffer.
Er h2o Raman aktiv?
De samme vibrasjonsmodusene i H2O er IR og Raman active.