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【傅立叶变换红外拉曼光谱仪】傅立叶变换红外拉曼光谱仪及傅立叶拉曼光谱仪原理

承天示优官方账号 2023-05-03 资讯 366 views 0


一、傅立叶变换红外拉曼光谱仪原理

傅里叶变换红外(Fourier Transform Infrared,FTIR)是通过物质吸收与发射电磁波的能量进行分析的技术。该技术使用单色或宽带源向样品中传递辐射,然后检测反射或穿过样品的辐射,对调制了采集到高频紫外线和低频可见光之间的所有波长范围内被物质所吸收或散射后剩余下来的部分进行解析。

FTIR 行成图像时主要有三个阶段:预处理、信号采集和数据加工。在预处理环节中,需要将参比视场背景和待测试样品补偿并保证其均衡性;信号采集环节则用于获取目标材料表面反应产生的振动信息,并通常选择使用 FT-Raman 结构来实现 Raman 效应。

Raman 光谱学是指利用激光等强度且极精密测量条件下产生的拉曼散射光与样品相互作用,从而测量各种宏观或微观化合物、分子及其固体等的物理特性;一般通过调整激光波长,并以能够穿过金属和玻璃材料传导到目标材料内部进行低功率采集。

二、傅立叶拉曼光谱仪原理

傅立叶变换 Raman(FT-Raman)是一种非常类似于 FTIR 的技术。该技术使用广谱白光源向样品中发出连续波紫外线和可见红外线辐射,然后将反射或穿过样品的辐射聚焦和筛选成单色激发管输出信号,在检测系统中通过锁定具有若干张频谱图像来获得单点吸收数据。

Raman 效应是指当液体或气态分子被强大的横向电场所影响时,在引起振动产生旋转意味着偏离同步轨道运动方向时会改变参考贵金属等其他相关元素零点电位。在计算上,每个模式都可以由一个简单地三段构成:一个横向扰动,一种振动、和一个相应的散射光子。

FT-Raman 光谱学试验可应用于眼科病例服务(例如检查视网膜或虹膜表面反差)作图形分析与预测的实时影像显示;工业领域中常通过设备系统内的晶体以及其他玻璃元件进行激发并收集数据。此外,还可以使用 FT-Raman 技术在纤维和多孔材料、聚合物材料等各个方面开展化学结构分析以及非均相催化剂等诸多领域中进行深入探究。

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