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【傅里叶红外光谱曲线】傅里叶红外光谱曲线及傅里叶红外光谱仪结构图

承天示优官方账号 2023-05-18 资讯 367 views 0

在化学领域,傅立叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy,简称FTIR)被广泛应用于有机物和无机物的分析鉴定。它可以把样品中所含的不同种类化合物转成一系列的共振频率,并通过其吸收、发射或散射来作为检测手段。因此,在表征天然产物、基础材料以及制药产品等方面得到了极大的应用。

首先我们来看一下傅立叶变换红外光谱曲线:在这个图形呈波浪状时,表示某些特殊区间范围内存在许多微小 振幅 的 黑色条带。如果将可见 光 谱 分解后得出每一个频道所对应能量 ,则可以再通过逆向计算方法实现吸收信号整体重建 ,进而确定元素组分 。通常情况下,电子激发过程都需要借助 线性偏振滤波器 来保证从样品中反向传播回去的 同轴束 在时间上是平稳可控的。这种想法借鉴了FTIR 的实验原理,因为它们都需要通过某一确定源头发射出标准光束,然后再进行相应处理。

接下来是傅立叶变换红外光谱仪结构图:由于玻璃和空气等物质对可见光有强烈吸收作用,在 FTIR 实验中我们通常使用 硫化钠(NaCl) 作为样品基底 。同时也必须保证两个不同波长的激发光能够在 样品与探测器间 反复交替传播,并且始终处于闪耀状态。因此,在设计 Experimental Instrumentation 中往往包括一个 氦-氖激光、一个半导体探测器以及许多精密算法工具 ,从而可以分辨出每方面信息量的增加处所对应振动频率差值大小,进而得到物质组成特点。

总之,傅里叶红外光谱曲线及傅里叶红外光谱仪结构图是化学领域中表征有机物和无机材料性质时经常使用的重要技术手段。其利用信号放大器和数字滤波器将样品得到的信号进行分析和计算,可以得到样品的吸收谱图和光谱曲线。通过这些信息来鉴别分子结构、元素组成等物理化学特性,从而为制药工业、生命科学研究等提供了有力支持。

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