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文档简介

1、FT-IR基本理论和系统结构、Thermo Fisher分子光谱部彭世无、红外光谱的概要傅里叶变换红外分光器fouriertransforminfraredspectrometer (简称FTIR spectrometer ), 基于对干扰的红外光进行傅立叶变换的原理而开发的红外分光器,101010101010,、1010,101010、 7、5、3、1、-1、-3、-5、波数、x射线、紫外线、可见光、近红外线、中红外线、1、1、3、5、7、9、旋转、红外光谱概要、红外光谱概要、红外区域分割红外光谱波长范围根据仪器技术和应用,将红外光分为近红外区(0.75 2.5m ) 13158-4000

2、cm-1分子化学健振的倍频和组合频率三个区域是习惯。 中红外区域(2.5 25m ) 4000 400 cm-1化学健康振动的基频远红外区域(25 1000 m ) 400-10 cm-1骨架振动、旋转、红外光谱概要、振动频率与光频率的匹配、有红外光、分子红外吸收的偶极距离为零红外吸收您可以选择、或者选择、或者选择、或者选择、或者选择、或者选择、或者选择、或者选择、或者选择。 2500,3000,3000,3500, wavenumbers傅里叶红外分光器的结构、傅里叶红外分光器的结构iS10、iS10的内部结构图、摩擦较小的动态准直干涉修正、HeNe激光器、验证轮、中红外光源、CaF2涂层K

3、Br窗片、DLA-TGS检测器傅里叶红外光程差在b (v )=I (x ) cos2vxdx-ii (x ) sin2vxd Xi (x ) 3360上的强度函数。 V:波数B(V):频率的强度函数X:光路差R:光束分离器的反射率T:光束分离器的透射率、傅立叶红外分光器的工作原理、坐标轴: X-轴:通常用波数(cm-1 )表示,也可以用波长表示。 y轴:用透射法测定样品时,使用%透射率或吸光度。 在采取背景的情况下,单波束光谱:从干涉图进行傅里叶变换而得到。 表示红外能量相对于频率的强度。 背景光谱包括设备和光谱内部环境和试样调制附件的信息。 %透射率: T=x100%=x100%吸光度: A

4、=-LogT=Log=K*b*c K-吸光系数、b-光路、c-浓度、-红外光透射样品光强度。 FT-IR的特征: (1)在扫描速度较快的扫描时间内同时测量所有频率的信息(2)具有较高的分辨率(3)不使用灵敏度较高的狭缝和单色计,而是使更高的能量通过(4)高精度的优点、或全反射衰减(ATR )漫反射(DRIFTs )镜反射,傅里叶红外光谱仪采样原理,1最基本的采样方式2适用于所有样品:固体、液体、气体3用于样品的定性,定量分析4特征:灵敏度高,5经济成本低,透射原理,傅里叶、透射原理、傅里叶红外分光器采样原理、傅里叶红外分光器采样原理、透射原理、傅里叶红外分光器采样原理、光疏、折射角入射角、临界

5、角、sin2=n2/n1 ATR法的主要特征: 1选择最多的非破坏红外取样附件,几乎或完全不使用样品进行制造,特别是难以溶解、难以溶解、难以粉碎的弹性或粘性样品,例如涂料、橡胶、合成皮革、聚氨酯附件注意事项光谱范围、样品形态(固体液体凝胶状)、化学特性(如酸碱性)、样品硬度3易操作、ATR原理、傅里叶红外分光器采样原理、ATR原理、原始光谱、ATR校正光谱、 红外分光器的应用和选择采样的基本原则傅立叶变换红外分光器现在比较集中的应用领域是,(1)医药化学工业的应用(2)高分子材料研究的应用(3)石油化学工业的应用(4)矿物领域的应用(5)材料生产领域的应用(6)生物医学研究的应用() 监狱鉴定的应用在气体分析中的应用(10 )在大气环境监测中的应用,红外光谱仪的应用和取样的基本原则,在法庭科学领域红外光谱法是比较分析的主要方法之一,广泛应用于刑事事件、交通事故事件等有关物证分析,为侦查工作和法

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