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【傅里叶红外是吸收光谱】傅里叶红外吸收法在化学分析中的应用

承天示优官方账号 2023-05-12 资讯 304 views 0


傅里叶红外是吸收光谱

傅里叶红外(FTIR)是一种基于原子或分子振动引起的物质能量变化而产生吸收光谱的技术。其工作原理基于斯特林-玻尔兹曼定律,即物体发射和吸收辐射波长与温度成正比。因此,当通过样品的电磁辐射明亮窗口时,在检测器后方会出现一个复杂干扰图形。这些信号可以解释为样品对不同频率(色散)振动响应所导致。

使用傅立叶变换将时域数据转换到频域以增强信号,并从该信息中提取出需要得到的谱图类型:反演、平均值、相位等等。

由于自身结构不具有常见元素如铁、氧、碳等指示性元素,不能进行单个格点精细表征;但由于它们通常都存在多种广义VC模式并容易被激发,故可通过FTIR生成丰富有效且重要信息量

傅里叶红外吸收法

傅里叶红外吸收法(FTIR)是一种非常灵敏、快速和易用的化学分析技术,其已广泛应用于不同领域如化学合成过程的控制与监测、材料表征、生物医学研究等。在这个技术中,样品通过对来自被稳定性高的四极或六极偏振子发出的辐射进行测试。

该方法以样本对特定频率下电磁波谱线所产生之反向转换响应作为分析指标。当能量处于共振频率附近时,就会触发某些固有模式,并使原子或分子中化学键振动产生“拉伸”、“扭曲”等运动来捕获光谱信息。这使得我们可以确定包含两个区别明显但类似结构之物质间均可产生相异信号

傅里叶红外吸收法在化学分析中的应用

FTIR可实现许多具体应用:

1. 无组织材料: 在聚合物科学和工业产品开发方面最普遍使用FT-IR。例如,在塑料行业中,它特别适用于研究聚合物的相变、分子形态和结构。

2. 有机化学:在确定环境中的水污染物或使用贵金属催化重要反应时,FT-IR技术具有不可替代的优势

3. 分析表征: 在材料科学领域最常见之用途

当样品包含固定配体或还原剂时,FTIR光谱可以检测到位于其中的一些官能团。例如,铝是广泛存在于土壤和植物组织中的元素,通过观察卡迪斯吸收带以及4s、2p等官能基系数值计算其总体耗散量来估算这个成分。

另外,在生命科学方面,此类技术也已被广泛应用于酶活性测试并实现无损核酸数据提取等工作。例如, 可以利用库莫云紫双荧光标记法与红外微型影像系统结合采集对拼接DNA序列间特定键位置信息达到高度空间精确检索目标段落之效果

总体而言, 傅里叶红外吸收法是一种极为弥补普通理论方法所限制产出更多有效且易解释分析数据的高质量成像技术之一。在现今许多领域以及科学研究中,其都已得到广泛应用并对进一步提升人类社会与自身文明发展产生重大益处

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