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【傅里叶红外样品仓】傅里叶红外样品仓及傅里叶红外光谱仪实验原理详解

承天示优官方账号 2023-05-16 资讯 363 views 0


关于傅里叶红外光谱分析技术

傅立叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy,FTIR)是一种非常重要的分子结构分析方法。该技术利用了化学物质吸收或发射较窄而特征性的波长区间内的电磁能量时出现的样品与入射治具之间发生相互作用, 通过测定被检测物质对辐射源发出紫外线、可见光和近中远距离透过/反射/散射后信号强度随波长变化的规律,可以确定其基本结构信息。因为这些辐射所传输和交互的信息已经成为研究者们识别材料组成、属性及环境状态等问题中非常宝贵且必需。

傅里叶红外样品仓介绍

在进行FTIR测试时需要一个合适并且稳定容积大小以及“空气阴影”的试管,此时使用有代表性比如说寿命较长的样品仓是一个非常好的选择。 傅里叶红外样品仓是用于储存、加热和保护粉末和小块物料等用于FTIR分析的试剂。 样品通过装在平面表面上或放入螺旋形板中,并且使其与光源之间产生互相作用,以便进行实际测试。大多数傅立叶变换红外光谱仪都配有样品盘,可以容易地更换不同类型、形状和大小的样品。

傅里叶红外光谱仪实验原理

基本上,所有 FTIR 光谱测量都需要三个主要组件:一台强度稳定输出电子束单色器(通常为全反射衍射光栅)、一个吸收模式检测器(例如添加到干涉计);以及发射/透过人工宽带预采集点。

当被检测物质处于真空状态下时,可将它们置于对做出气体法背景校正. 将此参数替代每种唯一化合物特性信号与_除以_,得到所控材料响应序列. 这些作为输入供给到离散型 Fourier transform (DFT)算法. 将其应用到傅立叶公式,从而生成图形化表示物质所特征性振动的谱图。 在光谱中, 振动速度一般范围在4000 到450 cm-1之间(常规分辨率模式下). 傅里叶红外光谱仪通过收集这种不同电磁距离传播能量捕获更全面的信号数据,以获取更准确、完整和精确定义的基于波长和强度依赖关系成份信息。

结论

FTIR技术是现代科学界广泛使用且有效控制组织样品及检测发生非正常变化过程的重要工具,在大多数行业领域内都有广泛应用,包括药品开发、食品安全认证、环境保护等相关产业。可见,傅里叶红外样品仓及傅里叶红外光谱仪实验原理对那些想去深入了解材料结构和表观特性,并建议采取相应措施进行优化时将会提供宝贵帮助。

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