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马来酰肼拉曼光谱的密度泛函理论计算及表面增强拉曼光谱研究的中期报告 介绍: 本中期报告主要研究了马来酰肼拉曼光谱的密度泛函理论计算以及表面增强拉曼光谱(SERS)研究。首先,我们使用密度泛函理论计算了马来酰肼的结构、分子轨道和振动频率。接着,我们使用银纳米颗粒作为表面增强剂,实验测量了马来酰肼的SERS光谱,并对其进行了分析和解释。 研究方法: 1.密度泛函理论计算: 我们使用Gaussian09软件对马来酰肼(MHN)的结构进行优化,并计算了其分子轨道和红外谱、拉曼谱的振动频率。 2.表面增强拉曼光谱测量: 将准备好的马来酰肼样品溶液滴在覆盖着银纳米颗粒的玻片上,通过激光反射拉曼光谱系统测量样品的SERS光谱。 结果: 1.密度泛函理论计算结果: 我们计算出了马来酰肼的最稳定结构,分子轨道和振动频率。其中,我们发现了主要的拉曼活性振动,包括C=O伸长振动、N-H伸长振动和C-N伸长振动等。 2.表面增强拉曼光谱结果: 我们实验测量了马来酰肼的SERS光谱,并且对其进行了分析。通过与理论计算结果的比较,我们确认了在实验中观察到的谱带,包括C=O伸长振动峰、N-H伸长振动峰等,并且证明了在银纳米颗粒表面的局部电场作用下,这些谱带得到了显著的增强。 结论: 我们对马来酰肼的拉曼谱进行了密度泛函理论计算,并且通过表面增强拉曼光谱实验对其进行了验证。结果表明,SERS是非常有用的技术,可用于对分子结构和振动频率的研究。这些结果对于深入了解马来酰肼的结构和性质,以及对其在生命体系中的作用和应用具有重要意义。