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文档简介
简单来说,近年来FTIR在化学研究和化学分析领域很多。 其中,红外波段的半导体材料和器件的研究正在迅速发展,与其他领域的应用相比,在中红外波段的半导体材料和器件的研究中,对FTIR法有特别的要求,发光光谱的测定也受到重视。 红外光谱简单,一般定义为可见光(0.78m )和微波(25m )之间波长的电磁波。 从微观上看,分子随时保持振动和旋转,吸收适当频率的红外光就会成为激发态的分子,因此通过红外光谱就能够知道分子的结构,成为鉴定分子结构的工具。 红外光检测对样品是非破坏性的分析,红外吸收光谱法(InfraredAbsorptionSpectrometry,IR )将某一波长的红外光照射物质时,如果该红外光的频率满足物质分子中某一基因的振动能级的迁移频率条件,则该分子测定物质分子对不同波长红外光的吸收强度,可得到该物质的红外吸收光谱。 傅立叶变换概要、傅立叶变换设备、傅立叶变换、光谱图、测量干涉曲线、麦克森干涉仪、傅立叶变换、时域光谱与频域光谱的对应关系、傅立叶分光器的主要要素、光源光圈麦克森干涉仪分光板氦氖激光检测器、傅AVATAR360FT-IR、软件、检测器、量子式的工作原理是电子能接收红外光的能量,从价格范围跳到导带。 因此,具有迅速的接收和灵敏度高的优点,但限制在波长范围内,需要用液氮冷却,因此,热辐射检测器通常被使用。 利用红外分光器的测定一般分为透过和反射两种,我们经常能得到红外光透过被测定物质透过或吸收光谱,但由于不透过光的样品(金属板等)和不透过光的样品(玻璃等)不透过红外光,所以从透过光谱中可以得到其振动结构麦克森干涉仪,工作原理对干涉条纹进行傅立叶变换,得到易懂的图像。 通过可动反射镜由步进电机控制。 所使用的分光器分别能透过50%和50%的入射光。双光束干涉、麦克逊干涉仪的原理、傅里叶变换红外分光器的工作原理、放大、放大、滤光器、A/D、D/A、干涉仪、样品、干涉图、红外光谱图、红外光谱法对样品的要求、(1)红外光谱的样品为液体、固体、 (2)试样中不含游离水(3)试样的浓度和测定厚度必须适当地选择,以使光谱图中多数吸收峰的透射率在10%80%的范围内。红外光谱测定中的样品处理技术,1 .气体样品2 .液体和溶液样品:(1)液池法(2)液膜法3固体样品:(1)压片法(2)石蜡膏法(3)薄膜法,卧式结构mis (metal-insulator - 使用基板使用绝缘的GaAs晶片MBE生长CuInSe2或CuGaSe2化合物半导体薄膜,用液相生长法生长二氧化硅(SiO2),用溅射法溅射Mo金属,液相生长法-MIS太阳能电池、液相生长法、傅立叶变换红外分光器椭圆器扫描型电子显微镜(Nagayama等人提出了液相沉积法,对制造透射型电子显微镜(OM )的SiO2薄膜进行电镀,沉积溶液中的化学如下所述, h2si f6h2o6HF si o3bo3h4fbf-h3o2h2o, FTIR是在In-rich的CulnSe2上测定的,根据LPD法不同,在不同浓度下以SIO2T的结合曲线的变化、溶液浓度计快的堆积速度使用的溶液表是为了改善绝缘体层的折射率所需要的溶液表,FTIR比分散式系统分光器的特征好,扫描速度快高分辨率。 灵敏度高。 结论现代红外光谱会议是基于傅立叶变换的仪器。 该设备不是用棱镜或光栅进行分光,而是用干涉仪得到干涉图,使用傅立叶变换将以时间为变量的干涉图变换为以频率为变量的光谱图。 傅立叶红外分光器的产生是一个革命性的飞跃。END、HT-7光学多通道分析仪、工作原理,为什么傅里叶变换分光器无损,Ans:样品在进行红外光谱测定后,不会引起原有结构的破坏和变化。 另外,光圈和光源可以控制光的过量,以防止对检测器施加过多负载,并限制光通过样本的角度。 根据实验所需的波长范围选定不同的光源。 氦氖激光装置中的低功率氦氖激光作为傅立叶变换时的参考光束用于干涉条纹的记录,和用红外光测定的干涉条纹相比,计算机可用作傅立叶变换用。 气体样品可以在玻璃气罐内测量,其两端附着有透过红外光的NaCl或KBr窗。 将气槽抽真空后,注入样品,液体和溶液样品,(1)液体池法的沸点低、挥发性大的样品可以注入密闭液体池,液体层的厚度一般为0.011mm。 (2)液膜法沸点高的样品直接滴在两张盐片之间,形成液膜。 对于吸收强的液体,用调整厚度的方法还不能得到满意的光谱时,将适当的溶剂制成稀溶液进行测定。 固体样品,(1)压片法可以均匀地研究样品12mg和纯kbr200mg,放入模具中,在(510)107Pa的压力下用冲压机压在透明板上,用于测定。 样品和KBr都进行干燥处理,为了不受到散射光的影响,必须研磨到粒度在2m以下。 固体试料,(2)石蜡糊法是将干燥处理后的试料变细,与流动石蜡和全氟化碳混合成糊状,夹在盐
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