FTIR傅立叶变换红外光谱仪是一种常用的分析仪器,它利用干涉仪将两束不同频率的红外线叠加,形成新的干涉光束,通过傅里叶变换得到其红外光的频率和强度。
这种仪器具有测量范围广、响应快、灵敏度高等特点,可以用于物质的分析和检测。
FTIR的工作原理是利用红外光与物质分子之间的相互作用。当红外光照射到物质上时,如果分子中的化学键或官能团能够吸收这些光,那么分子就会吸收一部分能量。
这种吸收的能量会使分子振动或旋转,从而改变分子的振动频率。通过测量这种频率的变化,就可以得到物质的红外光谱图。
FTIR傅立叶变换红外光谱仪主要由光源、干涉仪、样品室、检测器和计算机等部分组成。其中,光源是产生红外辐射的重要部件,常用的光源有硅碳棒、能隙钨灯和灯等;
干涉仪则是将两束不同频率的红外线叠加在一起,形成新的干涉光束;样品室则是放置待测样品的地方;检测器则是接收经过样品室反射回来的红外光信号,并将其转化为
电信号输出;计算机则是用来控制整个仪器运行和处理数据的软件平台。
FTIR傅立叶变换红外光谱分析的原理:FTIR是Fourier Transform Infrared的缩写,即傅立叶变换红外光谱。它通过测量物质对红外光的吸收、散射和透射等现象,来获取物质的分子结构和化学性质信息。
FTIR的应用广泛,包括但不限于以下几个方面:
1. 化学分析:FTIR可以用于确定化合物的结构和纯度,以及测定化学反应的产物。
2. 材料科学:FTIR可以用于研究材料的物理和化学性质,如晶体结构、表面性质等。
3. 环境科学:FTIR可以用于监测大气和水体中的污染物,以及评估其对环境和健康的影响。
4.生物医学:FTIR可以用于研究生物大分子的结构,如蛋白质、核酸等,以及药物的设计和筛选。
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