Le bande Raman a bassa frequenza (sotto i 50cm-1) esistono in alcune proteine. Sia le pellicole sottili che i cristalli dipendono dalla conformazione delle molecole proteiche, ma sono relativamente indipendenti dalla forma del campione
Nel vetro amorfo, la maggior parte degli spettri Raman mostra una risposta a bassa frequenza chiamata "picco bosonico"
Molti minerali presentano modalità di vibrazione a bassa frequenza, con zolfo tra 0-250cm-1 o sostanze organiche come L-cisteina tra 0-800cm-1
I nanotubes del carbonio a parete singola e a parete multipla esibiscono la vibrazione radiale della modalità di respirazione (RBM) nell'intervallo di 150-200 cm-1, utilizzati per caratterizzare la distribuzione del diametro e la massa complessiva dei nanotubes, così come l'influenza dei fattori esterni
Valutare la qualità delle strutture multistrato a semiconduttore (superreticoli) osservando modalità acustiche piegate (FA) nell'intervallo 0-100 cm-1
Le modalità di rilassamento in liquidi, miscele binarie e soluzioni aiutano a determinare le loro strutture dinamiche nell'intervallo 0-400 cm-1
Applicazione della spettroscopia Raman ultra bassa frequenza
● Polimorfi della droga ● Modalità LA dei polimeri ● Materiali: fase/struttura
● Halogeni metallici ● Gas ● nanotubi di carbonio
● Micro cristalli nano ● Reti semiconduttori e nanostrutture
I principali vantaggi di BNF e BPF
Misura spettroscopia Raman a basso numero d'onda con larghezza di banda filtrante fino a 5-1cm
Rispetto ai tradizionali tre spettrometri Raman a griglia, ha una maggiore efficienza, raggiungendo oltre il 50%
Rispetto ai tradizionali spettrometri Raman a tre griglie, il costo è diminuito significativamente
● Indipendente dalla polarizzazione


