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【傅里叶红外光谱仪的应用背景】傅里叶红外光谱仪的应用及工作原理

承天示优官方账号 2023-05-24 资讯 466 views 0


应用背景

傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种现代化分析仪器,广泛应用于物质结构分析、质量控制和实验室研究领域。在医药、食品、环境等多个行业都有着重要的地位。

FTIR测定样品时不需要溶剂或特殊处理条件,可以快速检测出试样中存在的各种成分情况以及它们之间相互作用状态。这对于新材料开发、产品优化改良有着非常重要意义。

例如,在医学领域中,利用FTIR技术可以根据不同生物大分子所具有的吸收特征帮助诊断疾病并提供救治手段;而在环保方面,则可通过该设备测定空气中污染物含量等来进行有效监测和治理。

工作原理及基本结构

FTIR采取非线性干涉加上数学算法模拟出传统单色仪使用显微镜观测样品,在选通狭缝内放置样品后照射一定光源,使得经过的光线与样品中相互作用并反射、透射或散射等之后到达检测器上,通过测量这些信息即可分析出物质的结构和成分情况。

傅里叶变换红外光谱仪由如下部分组成:

1. 光源:为了供应测试所需能量,在FTIR中通常使用钡钨灯、氘灯或臭氧自吸收减压激发器(Globar);

2. 选择装置:当太阳辐照度足够时主要是使用干涉法;在低光水平时,剖面扫描将被用来代替干涉法, 单色轮也可以提供简单地调节波长范围功能;

3. 人体工程学设备: 首先是用于运行背景采集以及进行半定量和全定量实验;而后就有许多不同类型的配套件可以帮助获取更高的信号/杂声比率,包括PC-控制发生器/检波器,电子四极管阵列(例如MCT)和非拉曼计数模块NIRM(Near-Infrared Multispectral Module);

4. 样品室:用户可以选择样品后光路或通过ATR 向下采集数据,当AVATAR自适应变量宽程扫描(ASC)和消除失调的干涉仪(NICOLET Magna系列)用于FTIR时,水平尺寸甚至是有所缩小的。

总结

傅里叶红外光谱仪作为一种非常重要且高效率、精准度极高的分析仪器,在生产研发领域中广泛应用,其应用背景也越来越多元化。同时,随着科技水平不断提升和科学理论日益完善,FTIR设备也在不断改进优化以满足前沿技术及实验需求。

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