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【傅里叶红外光谱测量范围】傅里叶红外光谱仪测量范围及其可测指标详解

承天示优官方账号 2023-04-29 资讯 770 views 0


傅里叶红外光谱仪基础概述

傅里叶变换是一种数学方法,可以将信号分解为不同频率的正弦和余弦波。而在化学领域中,这一技术被应用于研究物质的结构和化学键等信息。因此,通过对样品进行傅里叶红外(FTIR)光谱分析可以得到其组成、结构以及某些性质的信息。

傅里叶红外光谱测量范围

FTIR 光谱仪通常使用以下两个波长区间进行测试:

- 中红外:4000 cm⁻¹~400 cm⁻¹

- 远红外:50 cm⁻¹ ~ 500 cm⁻¹

其中,中红外区间内有最多的吸收特征,并且包含了大约97%以上所有普通小分子所具有的吸收带;远红外区间则更适合于聚合物或者无机物质类似XRD或者SEM。

可测指标分类

根据目前市场上出售 FTIR 光谱仪的不同,其可测指标也会有所差别。一般而言,FTIR 光谱仪可以分为以下5种类型:

化合物定性

FTIR 光谱技术可以用于对样品中各组成部分进行定性检测。这是由于每个单独的化学键都会产生与之相关联的特征峰。

通过解析样品光谱图并与已知库比较,即可确定结果是否符合预期,并进一步了解样品中各组分的含量以及数量。

化合物定量

使用 FTIR 技术还能够实现对某些物质在混合溶液中含量的快速准确测量,并且适用范围广泛。例如:葡萄汁、水果酒和香精等材料均可通过该方法进行分析和检测。

因此,在食品添加剂行业等其他领域也被广泛应用着。

聚合度计算

FTIR 可以有效地帮助我们计算出大多数聚合体相结构稳定时表现出来的聚集度信息(如PVC)。

但参考文献提到,在某些情况下得益于当前红外光源的分辨率及检测系统的灵敏度,计算结果可能存在一些误差。

表面材料组成测试

表面涂层或者薄膜区域通过 FTIR 暴露在空气中,于是就可以被非常恰当地预处理并且进一步对其进行研究。由于衍射和折射等问题,因此比起 XRD 或其他非光谱技术来说也更为精确和无损伤性。

生物样品测试

FTIR 技术也广泛应用于医学、农业以及食品安全等领域。例如:通过所得数据判断人类组织是否正常(如肌肉、骨头),并从那里得到相应关键参数;监测某些病毒或癌细胞的增长;同时还能够帮助农民侦查树叶上的寄生虫情况等。

总结

傅里叶红外光谱仪不仅可以用于化合物定量和定性分析,在表面材料组成测试以及生物样品检测方面也有着重要作用。但同时值得注意的是,在实际操作过程中需要对所有设置有针对性,并且对于每个实验中不同的样品和测试要求都需要进行适当调整。

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