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ftir测试FTIR化学分析-配方还原-第三方检测中心

发布日期 :2024-04-30 10:05访问:1次发布IP:117.61.108.1编号:13246863
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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傅立叶变换红外光谱分析的优点:FTIR具有高灵敏度、高分辨率、快速分析等优点。它可以在非破坏性条件下进行样品分析,对

样品造成损伤。此外,FTIR还可以同时测量多种化合物,具有较高的效率。
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FTIR的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 激发:红外光源发出一束红外光,该光经过一个分束器,分为两束光,一束作为参考光,另一束照射到样品上。
2. 吸收:样品中的分子会吸收部分红外光的能量,使得照射到样品上的光强度减弱。
3. 散射:剩余的光会穿过样品,并被另一个分束器反射回来。
4. 干涉:参考光和散射光在分束器处相遇,形成干涉。如果两束光的光程差等于光的波长的一半,那么它们就会发生相长干涉;如果

光程差等于光的波长,那么它们就会发生相消干涉。
5. 检测:干涉后的光被一个检测器接收,并转换为电信号。这个电信号包含了样品对红外光吸收的信息。
6. 分析:通过傅里叶变换,将电信号转换为频谱图,从而得到样品的红外光谱。通过对光谱的分析,可以了解样品中分子的振动模式,

从而推断出其分子结构和化学组成。
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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。
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FTIR傅立叶变换红外光谱分析的技术难点:虽然FTIR具有很多优点,但它也存在一些技术难点。例如,由于不同物质对红外光的吸收

特性不同,因此需要选择合适的波长范围和扫描速度;此外,由于样品表面的反射和散射会影响测量结果,因此需要进行表面处理或采用衰减全反射技术。
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