碳化材料的拉曼光譜分析
一、引言
碳材料的主要化學鍵為C-C共價鍵,屬于典型的非極性共價鍵,拉曼光譜對非極性共價鍵具有天生的敏感度,因此碳材料是拉曼光譜的天使樣品,論文庫中可以檢索到大量與碳材料有關的研究論文和著作。C-C鍵有sp、sp2和sp3三種類型,由此構成了紛繁復雜的材料種類,如碳納米管、石墨烯、金剛石、富勒烯、石墨等,不勝枚舉(如下圖)。

碳材料的主要類型 不同類型碳材料的拉曼光譜

以上所列舉的碳材料,都屬于C-C鍵含量很高的類型,拉曼光譜中可獲得豐富的樣品信息,如碳材料類型、缺陷、摻雜、不同C-C鍵的比例、石墨烯層數(shù)、碳納米管直徑(如下圖)。

這些材料拉曼信號相對較強,拉曼峰明顯,屬于好測的一類樣品,只要儀器的光譜分辨率(碳納米管管徑表征)和低波數(shù)性(石墨烯層數(shù)定量)能滿足應用需求,一般都很獲得較好的測試結果。有大量文章或專著系統(tǒng)性的分析了拉曼峰的碳材料化學結構信息。如超低波數(shù)用于石墨烯1-18層層數(shù)的定量分析、D峰代表碳材料的缺陷,D/G強度比代表缺陷程度、2D峰和G峰可用于分析1-5層石墨烯等等,這些內容不作為本次重點,有興趣的讀者可以檢索相關信息。本文主要介紹的是另一類對拉曼測試有挑戰(zhàn)性的碳材料樣品——碳化材料。
二、碳化材料的拉曼光譜
碳化材料是指含碳材料經(jīng)過變溫、氧化、光照等外界作用,材料被碳化但未碳化完(全),仍然保留非C-C鍵殘基的材料。碳化材料在生活生產(chǎn)中非常廣泛,如生物炭、古代生物體或絲織品(碳化)、焦炭、瀝青、碳化木、碳量子點、燒焦物等。
這類樣品對拉曼光譜很有挑戰(zhàn)性主要體現(xiàn)在如下幾個方面:
1、不耐受激光:碳化材料的化學結構受外界作用已經(jīng)基本“支離破碎”,對激光的耐受度很低,功率稍大一點就被打壞或二次碳化,很難得到原始狀態(tài)的拉曼光譜信息。
2、熒光干擾:碳化材料由于存在大量殘留化學基團,這些基團大部分帶有熒光特性,極易產(chǎn)生熒光干擾,特別是是碳化程度較淺的樣品,熒光干擾尤為嚴重。
3、拉曼信號弱:碳化材料中的C-C鍵缺陷種類和數(shù)量都很多,并且基本都是非晶狀態(tài),加上不能采用高功率激發(fā)樣品,因此樣品實際測量時拉曼信號普遍很弱。
4、碳拉曼峰的干擾:碳化材料的拉曼光譜絕大多數(shù)只能得到D峰和G峰,而且非常寬大,很多甚至并在一起,這種情況下基本沒法獲得殘留化學基團的拉曼光譜。
如下列舉了一些文獻報道的典型碳化材料拉曼光譜:

水熱炭與熱解炭的的拉曼光譜



木料高溫碳化原始光譜(G峰歸一化 扣背景后(G峰歸一化)


三星堆遺址祭祀?yún)^(qū)三至八號坑絲綢殘留物的拉曼光譜
以上研究表明,拉曼對于碳化材料的碳化程度非常敏感,可以根據(jù)拉曼光譜的熒光背景強弱,D、G峰寬和峰強,D/G比等信息來定量分析材料的碳化程度,反饋諸如高溫碳化溫度、瀝青碳化程度及其地質環(huán)境、考古生物樣本的碳化環(huán)境等信息,是一種非常有價值的表征技術。
針對以上特點,在測量這類碳化材料時,可以選擇性的利用拉曼光譜特點來實現(xiàn)我們的目標。
首先:對于此類樣品測試一定要做激光耐受預實驗,激光功率從低到高逐級增加??梢赃x擇長時間積分的辦法(如100s)來彌補低功率樣品信號弱的問題,避免錯過了樣品的原本化學信息。當然這一問題也是對拉曼光譜系統(tǒng)的靈敏度和通光效率提出了很高的要求,低品質的拉曼系統(tǒng)沒法應對這類樣品。
其次:對于有熒光背景的樣品,除需要開啟共聚焦模式外,可采用低激光功率長時間照射的光漂白方法,一定程度的壓制熒光背景;
最后:對于樣品非C-C鍵的殘留化學基團測量,推薦采用(顯微)傅里葉紅外的辦法來補充。傅里葉紅外具有光子能量弱、對極性共價鍵敏感、無熒光干擾問題和信噪比相對較高的特點,正好在這類樣品上得以體現(xiàn)。
如下給出了以上類似案例的傅里葉紅外測試結果:

生物炭的FT-IR光譜 瀝青的傅里葉紅外光譜

三星堆遺址祭祀?yún)^(qū)三至八號坑絲綢殘留物的的紅外光譜
三、西譜科技拉曼系統(tǒng)實測案例
我們在實際工作中也常會遇到這類具有挑戰(zhàn)性的樣品,展示如下,也能體現(xiàn)設備的檢測能力。

案例1:不同碳化溫度的生物碳拉曼光譜(DeepBlue200測量)

案例2:一種天然產(chǎn)物532nm和785nm拉曼光譜,及其碳化后的拉曼光譜(DeepBlue200測量)

案例3:天然氣碳化產(chǎn)物的拉曼光譜(DeepBlue200測量)
相關產(chǎn)品
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