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    顯微共焦拉曼光譜技術(shù)在復(fù)雜未知物測(cè)定上的應(yīng)用

    2022-10-12 09:09:36高維亞
    現(xiàn)代食品 2022年18期
    關(guān)鍵詞:曼光譜拉曼激光器

    隨著對(duì)食品、化工、生物和環(huán)境等領(lǐng)域研究的不斷深入,需要分析的研究對(duì)象呈現(xiàn)出多樣性和復(fù)雜性,因此關(guān)于未知物質(zhì)的測(cè)定和分析問(wèn)題備受關(guān)注。光譜分析技術(shù)是現(xiàn)代分析技術(shù)的重要組成部分,光譜分析技術(shù)一般包括發(fā)射光譜法、吸收光譜法和散射光譜法。當(dāng)一束光照射在樣品上時(shí),一般會(huì)發(fā)生反射、透射和散射。當(dāng)散射光頻率和入射光頻率相同時(shí)為瑞利散射,還有一小部分(通常約為千萬(wàn)分之一)散射光頻率發(fā)生變化,這部分散射光稱為拉曼散射。拉曼散射效應(yīng)是由印度物理學(xué)家拉曼(C.V.Raman)于1928年發(fā)現(xiàn)并予以證實(shí),拉曼利用汞弧燈光照射液體苯并觀察其散射光時(shí),發(fā)現(xiàn)了光的非彈性散射現(xiàn)象。為紀(jì)念他的貢獻(xiàn),人們以其名字命名為拉曼散射。光在與樣品材料的振動(dòng)過(guò)程中發(fā)生了能量交換,拉曼光譜通過(guò)峰的位置、強(qiáng)度和形狀,反映出分子的振動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)頻率,從而得到樣品物質(zhì)的化學(xué)和結(jié)構(gòu)方面的信息。拉曼光譜作為一種可以對(duì)物質(zhì)結(jié)構(gòu)和成分進(jìn)行“指紋”識(shí)別的光譜技術(shù),具有分辨率高、鑒別力強(qiáng)等特點(diǎn),使得拉曼光譜成為探測(cè)樣品振動(dòng)的有力工具。目前,拉曼光譜技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于分子結(jié)構(gòu)的研究及物質(zhì)的鑒定[1-4]。

    隨著拉曼光譜技術(shù)的不斷發(fā)展,人們開發(fā)出了一些新的拉曼光譜技術(shù),如表面增強(qiáng)拉曼光譜技術(shù)(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)、共焦顯微拉曼光譜技術(shù)(Confocal Micrographic Raman Spectroscopy,CMRS)、共振拉曼光譜技術(shù)(Resonance Raman Spectroscopy,RRS)和傅立葉轉(zhuǎn)換拉曼光譜技 術(shù)(Fourier Transform Raman Spectroscopy,F(xiàn)T-Raman)。1990年G.J.Puppels等在Nature雜志上報(bào)道其發(fā)明的激光共焦拉曼光譜顯微技術(shù),是拉曼技術(shù)的一次革命性的突破。共焦拉曼光譜技術(shù)是將拉曼光譜技術(shù)和顯微分析技術(shù)結(jié)合起來(lái)的一種應(yīng)用技術(shù),顯微共焦拉曼光譜儀將拉曼光譜儀和光學(xué)顯微鏡耦合在一起,通過(guò)不同倍數(shù)物鏡觀察樣品的形貌特征,并通過(guò)共焦針孔實(shí)現(xiàn)空間濾波功能,將激光光斑聚焦在樣品上進(jìn)行拉曼測(cè)量,該方法具有高靈敏度和高分辨率的優(yōu)點(diǎn)[5]。目前已成為食品[6]、制藥[7]、材料[8]、環(huán)境監(jiān)測(cè)[9]、半導(dǎo)體[10]、司法刑偵[11]和珠寶鑒定[12]等分析領(lǐng)域的重要觀測(cè)手段之一。本文利用顯微共焦拉曼光譜技術(shù),對(duì)葡萄糖發(fā)酵后的兩種復(fù)雜未知產(chǎn)物進(jìn)行檢測(cè),探討檢測(cè)未知物質(zhì)的方法,擬為復(fù)雜未知物質(zhì)的鑒定提出一種檢測(cè)思路。

    1 材料與方法

    1.1 儀器與設(shè)備

    inVia? Reflex顯微共焦拉曼光譜儀,英國(guó)雷尼紹公司,儀器參數(shù):激發(fā)光源波長(zhǎng)532 nm和785 nm,掃描范圍100~4 000 cm-1,分辨率1 cm-1。

    1.2 試驗(yàn)方法

    取適量待測(cè)樣品放置在載玻片上,壓實(shí)后置于顯微鏡載物臺(tái)上,選取5X和長(zhǎng)焦50X物鏡鏡頭觀察樣品形貌,選擇合適測(cè)試區(qū)域,聚焦后進(jìn)行拉曼光譜的采集。因待測(cè)樣品為未知物質(zhì),分別用532 nm和785 nm激光器激發(fā)拉曼光譜,用不同激光功率和采集時(shí)間確定最佳試驗(yàn)參數(shù)。檢測(cè)過(guò)程中,從小到大逐漸嘗試最適宜的激光功率。本文建立的檢測(cè)條件如表1所示。

    表1 樣品檢測(cè)條件表

    1.3 試驗(yàn)樣品

    兩種待測(cè)樣品為未知葡萄糖發(fā)酵產(chǎn)物,分別命名為樣品A和樣品B。如圖1所示,兩種待測(cè)樣品均為粉末狀固體,樣品A(圖左上)呈現(xiàn)紅棕色,樣品B(圖右上)呈現(xiàn)灰白色。中間左圖為樣品A在5X鏡頭下形貌,中間右圖為樣品B在5X鏡頭下樣品形貌。圖左下為樣品A在長(zhǎng)焦50X鏡頭下形貌,圖右下為樣品B在長(zhǎng)焦50X鏡頭下形貌。

    圖1 顯微鏡鏡頭下樣品形貌圖

    續(xù)表1

    2 結(jié)果與分析

    圖2(a)為樣品A在532 nm激光器條件下的拉曼譜圖,在不同功率激光照射、不同采集時(shí)間條件下均得到類似譜圖。由圖可知,樣品A在激光激發(fā)下產(chǎn)生強(qiáng)熒光,熒光背景太強(qiáng)使探測(cè)器飽和,熒光信號(hào)湮沒(méi)了拉曼信號(hào),CCD探測(cè)器探測(cè)不到拉曼信號(hào)。圖2(b)為樣品A在785 nm激光器條件下的譜圖,對(duì)比圖2(a)結(jié)果發(fā)現(xiàn),得到的譜圖與532 nm激光器激發(fā)的結(jié)果類似,熒光背景太強(qiáng),CCD探測(cè)器飽和,無(wú)法探測(cè)到拉曼信號(hào)。當(dāng)試驗(yàn)條件為532 nm激光器、激光功率25 mW和785 nm激光器、激光功率125 mW時(shí),樣品被激光燒壞。

    圖2 樣品A拉曼光譜圖

    圖3(a)為樣品B在532 nm激光器照射、激光功率0.05 mW條件下的拉曼譜圖,圖3(b)為將激光功率增大后得到的樣品B的拉曼譜圖。由圖可知,樣品B在弱激光功率激光照射下,熒光強(qiáng)度高,無(wú)特征峰出現(xiàn),增大激光功率后仍產(chǎn)生強(qiáng)熒光,CCD探測(cè)器飽和,探測(cè)器探測(cè)不到拉曼信號(hào)。圖4為樣品B在785 nm激光器照射下的譜圖,在不同功率激光照射、不同采集時(shí)間條件下均得到類似譜圖。試驗(yàn)結(jié)果與532 nm激光器激發(fā)的結(jié)果類似,熒光背景太強(qiáng),且無(wú)特征峰出現(xiàn)。

    圖3 樣品B在532 nm激光器條件下拉曼光譜圖

    圖4 樣品B在785 nm激光器條件下拉曼光譜圖

    通過(guò)強(qiáng)激光長(zhǎng)時(shí)間照射漂白,持續(xù)照射樣品1 min以上,利用物質(zhì)的“熒光褪色效應(yīng)”消除熒光干擾。通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),樣品A和樣品B在強(qiáng)激光照射下被燒壞,如圖5(a)和5(b)所示,表明均不適用利用“光漂白”現(xiàn)象來(lái)減小熒光干擾。

    圖5 樣品被燒壞圖

    綜合分析結(jié)果可知,樣品A和樣品B在不同功率的激光激發(fā)下均產(chǎn)生了強(qiáng)熒光,掩蓋了拉曼信號(hào),并且不適用通過(guò)強(qiáng)激光長(zhǎng)時(shí)間照射來(lái)消除熒光背景。后續(xù)試驗(yàn)可嘗試通過(guò)進(jìn)一步純化樣品、加入熒光猝滅劑、改變激光器光源等方式減弱或消除熒光對(duì)樣品拉曼光譜的干擾。

    3 結(jié)論

    復(fù)雜未知物的測(cè)定是食品分析檢測(cè)領(lǐng)域的熱點(diǎn)和難點(diǎn)之一,其中往往含有非常豐富的化學(xué)組分,給拉曼光譜的解析帶來(lái)了困難。目前很多研究人員將拉曼光譜技術(shù)與其他技術(shù)聯(lián)用,以期彌補(bǔ)拉曼光譜技術(shù)在應(yīng)用過(guò)程中的缺陷,提高檢測(cè)的靈敏度和表征的完整性。

    熒光是一種光致發(fā)光現(xiàn)象,普遍存在于拉曼光譜采集過(guò)程中,拉曼光和熒光都是在激光激發(fā)下產(chǎn)生的,有效消除熒光背景的影響,得到準(zhǔn)確、可靠的拉曼譜圖,是進(jìn)行拉曼光譜采集的關(guān)鍵問(wèn)題。部分物質(zhì)的拉曼光譜熒光背景較強(qiáng),可通過(guò)更改激光波長(zhǎng)、純化樣品、加入熒光猝滅劑等方式減弱熒光對(duì)拉曼光譜的影響。需要注意的是,在檢測(cè)過(guò)程中要合理控制激光功率,從弱到強(qiáng)選擇出最適宜的激光功率,避免激光對(duì)樣品產(chǎn)生不可逆的損害。由于樣品物質(zhì)的復(fù)雜性,本研究未能對(duì)樣品進(jìn)行純化,以及因激光器波長(zhǎng)的局限性未能找到合適的消除熒光干擾的方法,這也是今后對(duì)未知物測(cè)定開展進(jìn)一步研究的方向。針對(duì)復(fù)雜未知樣品的測(cè)定,通過(guò)合適的方式消除熒光背景的干擾,拉曼光譜技術(shù)仍是解決復(fù)雜未知樣品結(jié)構(gòu)分析的有力工具。

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