随着化学技术的不断发展,越来越多的新材料和化合物被制造出来,而对于这些新材料和化合物进行全面的分析是非常重要且必须的。在这其中,傅里叶红外(FTIR)光谱法已经成为了最有用、最常用之一。
1. 傅里叶红外光谱仪基本结构
傅立叶变换型红外光谱仪主要包括以下四个部分:
① 入射系统:其目标就是将宽带较强且稳定进入检测系统中,在此处有一个可调节干涉过滤器防止散射影响;同时还需要夹具支撑待测试样品,并避免负载上方产生温度梯度或者压缩力导致测试结果偏移;
② 干涉系统:由两个军事等级级别金刚石棒组成单向移动式平行板卡控测量方式实现FFT算法功效;内含样品安装台获得优秀的效力稳定性,保证实验数据品质;
③ 信号检测系统:主要是检测光源通过样品后所产生的红外光谱信息,再经过转换以得到最终可用于分析研究的光谱数据。
2. 傅里叶红外光谱仪工作原理
傅立叶变化激励下,在被试物均匀透射后,从评估数得到各频率上能量以及相位差信息。随着自变量扫描进程结束,记录下此时多长时间内平板移动了几个德尔塔X(Δ x),即为“干涉步幅”,并且它对应一个特定波数值(单位是cm⁻¹),这也成为称之为采集分辨率。在整个扫描过程中景况条件必须做到极高把控水平。
3. 傅里叶红外光谱分析仪原理
傅里叶红外技术基于每一种固体、气体或者液态材料都会有其独立结构和振动状态,并且不同组份所表现出来的震荡频率也存在不同之处;通过察看物资在使获得测试数据时的吸收率可以计算出被测物所含有组份光重量。
应用范围:食品、医药,化工品等领域。FTIR技术与其他表征方法结合,既增加了标签信息,又拓宽了事项操作的通道。
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