东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识

发布时间:2024-04-16 07:26:26 来源:杏彩官网下载安装

       

  光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)有限

  红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收了一定频率的红外辐射后,分子的振动能级发生跃迁,透过的光束中相应频率的光被减弱,造成参比光路与样品光路相应辐射的强度差,从而得到所测样品的红外光谱。

  傅立叶变换红外光谱仪被称为第三代红外光谱仪,利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉,形成干涉光,再与样品作用。探测器将得到的干涉信号送入到计算机进行傅立叶变化的数学处理,把干涉图还原成光谱图。

  一般分为两类,一种是光栅扫描的,很少使用;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱,这是较为广泛使用的。 光栅扫描的是利用分光镜将检测光(红外光)分成两束,一束作为参考光,一束作为探测光照射样品,再利用光栅和单色仪将红外光的波长分开,扫描并检测逐个波长的强度,然后整合成一张谱图。 傅立叶变换红外光谱是利用迈克尔逊干涉仪将检测光(红外光)分成两束,在动镜和定镜上反射回分束器上,这两束光是宽带的相干光,会发生干涉。相干的红外光照射到样品上,经检测器采集,获得含有样品信息的红外干涉图数据,经过计算机对数据来进行傅立叶变换后,得到样品的红外光谱图。傅立叶变换红外光谱具有扫描速率快,分辨率比较高,稳定的可重复性等特点,被普遍使用。

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  的波长范围通常为800 nm到2500 nm,其吸收峰对应的频率正好与

  (Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种大范围的应用于化学、生物、材料科学等领域的仪器设施。它经过测量样品在

  的要优点和应用 /

  据麦姆斯咨询报道,近期,德国弗劳恩霍夫光子微系统研究所(Fraunhofer IPMS)的研究人员开发了一种超紧凑的近

  图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您

  传感器设计实现 /

  分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。

  设计 /

  技术发展及原理 /

  分析可用于研究分子的结构和化学键,也可当作表征和鉴别化学物种的方法。

  分析,你了解多少? /

  技术应用到地物中的检验测试仪器,其主要参数包括:检测波长范围、空间分辨率、检测面积、检测精度等。 3、

  技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受