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【傅里叶显微红外线光谱仪】傅里叶显微红外线光谱仪及傅里叶红外光谱仪器的基本结构

承天示优官方账号 2023-05-01 资讯 340 views 0

近年来,随着科学技术的不断发展与进步,分析测试领域也得到了极大提升。在这其中,化学分析中的一项核心技术——傅里叶变换红外光谱(FTIR)也逐渐成为许多实验室和企业中进行化学物质检测、定量和鉴别等方面最常用的仪器之一。那么今天我们就带你全面了解下关于傅里叶显微红外线光谱仪以及其基本结构。

1. 傅里叶变换原理简介

让我们先来看看所述“傅里叶”,它是指法国数学家约瑟夫·傅立叶 (Jean Baptiste Joseph Fourier) 所创造出来一个名为“傅立叶级数”的理论模型。在现代科学领域,该模型被广泛应用于信号分析、图像处理等相关领域当中。

而针对化学合物或材料样品中振动频率或者转子能级特征所共同具备存在的吸收强度特征,傅里叶变换红外光谱仪器是将样品放置在一个电磁波源和检测器之间的单程传输线上。而原始信号(IR光谱)会包含有许多不同振幅的基本频率,因此我们通过FTIR内部设备进行对于这些波形进行数字化处理后得到一组数据集。经过快速傅立叶变换(FFT)算法运算后,该数据集可以转换为一个能够表示所有各个振动状态下所共有频率与强度信息的图谱。

2. 傅里叶显微红外线光谱仪

要了解傅里叶显微红外线光谱仪就需要先简介一下“显微镜”这种被广泛使用于生物、药学领域中提高分析测试精度而发明出来的科技工具。

所以说,“傅里叶显微红外线光谱仪”,也就是结合了两者功能,使得检测人员不但可以看到待测试样品表面,在空气或背景等环境下抵达其表面并淬灭掉的辐射物质还可获知与其互作用产生相应反应式子,从而得到准确的化学成分信息。

2.1 傅里叶显微红外线光谱仪操作方式

傅里叶显微红外线光谱仪具体操作起来需要先将待测试样品放置在入射角度为45 ° 的衍射晶体面上,然后通过FTIR扫描功能进行数据采集。此时绘制所得图表便可用于测试目的,这其中包含了大量有关其化合物结构和特性的详细信息。

3. 傅里叶红外光谱仪器基本结构

既然现在我们已经明白傅里叶变换原理与设备基本作用,那么再进一步了解一下常见于实验室中的傅里叶红外光谱仪器是怎样被设计出来的吧。

首要部件:源、检测器以及对应支撑系统(包括采取转送机槽技术或者弹窗型传输流道);

次要部件:干式恒温控制加热器、专业工程师调试完成之高精密泡沫反射盖板和连模电润滑系统等相关附件。

过去市场并不振奋且多数只能被富有的实验室和研究机构所使用,但如今多数红外线光谱仪厂商选择开放API接口使得用户可自由搭配使用不同品牌或价位水平更加灵活方便。

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