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【傅里叶红外光谱仪构造】傅里叶红外光谱仪构造及傅里叶红外光谱分析仪原理

承天示优官方账号 2023-04-01 资讯 504 views 0

傅里叶红外光谱(FTIR)是一种非常重要的分析技术,其广泛应用于化学、生物、材料科学等领域中。傅立叶变换红外光谱仪(FTIR Spectrometer)是进行这种分析技术的主要设备。

傅里叶变换红外光谱仪的构造

1. 光源:

在FTIR系统中,强度稳定且宽频带范围内的辐射源很关键。近年来,LED小型低功率点阵灯替代了传统钨丝灯和氘灯作为新型普通白炽灯源。LED发出连续波长区间宽而亮度高(700-1500 nm),同时具有快速响应时间(us),大约需要5V马达供电就能发出升蓝海量。使用起来也更加方便实用。

2. 采样器:

单反射式:基本上借助一个旋转式离子镜使得入射光和反射光共面,以便对样品进行检测。

双反射式:这种采样器可通过设备外部的凸透镜来聚焦红外辐射并将其引导入实验室中后设置一个具有两个平面反光表面的金属棱镜,这两个平面成夹角(通常小于90度)。一束宽带源被投到第一个表面上,并折回到第二个表面。因为红外图谱是用相干辐射调制偶极矩强度而形成的,所以需要加装整流噪声分析仪消除掉高频蔓延信号。

3. 光学系统:

FTIR设备使用杨-黎氏干涉仪原理(Michelson Interferometer),使得样品不获直接观察也能确定物体结构特征。该技术笼罩在显微镜底下与转换普逊像差补偿配合工作时一起简化了原本复杂多变影像处理模型。由于相位差异是生效基础,有必要去除吸收线性计算结果可能产生的误差或降噪方式。

傅里叶变换红外光谱仪的原理

1. 傅里叶变换红外光谱法简介:

傅立叶变换红外光谱(FTIR)是一种通过测量材料对不同波长的电磁辐射吸收进行定性和定量分析的技术。它利用样品在特定频率范围内吸收或反射光线以获得其物质结构、化学键、功能组等信息。然后,将数据转换为国际标准形式GHZ.

2. 具体方法:

  1. 制备样品,这通常涉及到挡板厚度或冰晶平台表面粗糙度调整至最佳效果。
  2. 通过进口光路送入样本空间,在与目标完全匹配时提交图像验证并记录实验温度范围值。
  3. 选取类似蜡状物处理器件,并加大激发能力来使借助中心向共振结合产生极化现象后对真实结果进行测算分析。

总之

FTIR技术可广泛应用于有机化学、高分子材料、生物化学和纳米制造等领域,如医药、催化剂、食品科技与环境保护。作为一种非破坏性的检测方法,它既可用于定性判断材料成分和结构信息,也可用于定量计算特征参数。其简单快速、准确精确的检验效果受到越来越多使用者们的欢迎!

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