- 本文目录导读:
- 1、一、傅立叶变换红外光谱仪的原理
- 2、二、青州傅立叶变换红外光谱仪操作视频介绍
一、傅立叶变换红外光谱仪的原理
傅立叶变换红外光谱仪是利用分子吸收红外辐射时发生的振动转动能级间跃迁来确定化学物质结构和组成的分析技术。该技术包括制备样品,引入进样口或电解槽中,并向其通过一定强度的窄带宽(10 mm)、连续可调波长(4000-400 cm^-1)且没有偏振方向限制的线性偏振辐射源照射下,检测相对于未照射前后被吸收掉或透过样品并到达检测器上之光量差别。
在该过程中,有机化合物中C-H、O-H以及N-H等专色基团处得共振吸收位于3,000-4,000 cm^-1范畴内;以C=O函数群为代表的铰链伸缩型共振木心吸收放置在1,700-1,600 cm^-1区域内;车环体曲率摆动方式占主导地位者则局部获得吸收峰位于1,400-1,300 cm^-1;C-N、C=C以及N-C=O环上伸缩或曲率摆动型吸收对应集中到唯一窄带内,即为1650 cm^-1。以上这些频率被称作是红外光谱的常用“指纹”,可以针对不同化合物做出较为准确和特异性的区分。
二、青州傅立叶变换红外光谱仪操作视频介绍
首先,在操场使用FTIR前,我们需要开机预热15分钟,并逐一检查所有部件(如样品室等)是否安装牢固且无明显故障。
其次,根据需要调整起始波数、结束波数、积分时间等参数,并把获得数据保存在电脑中便于日后处理。
最后,利用标准物质来进行验证测试。例如通过测定不同浓度的多元醇溶液去评价该仪器的精密度和还原能力
总结:借助青州傅立叶变换红外光谱仪及其详细操作步骤,人们可以快速而准确地获取有机/生化大分子(RNA/DNA/protein/peptide/polysaccharide等)及其相关化合物的光谱特性,从而开展更深层次的分析研究。
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