新闻资讯
中红外光谱仪是利用物质对中红外波段辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。
S76120中红外光谱仪
工作原理
当一束中红外光照射到样品上时,样品中的分子会吸收特定波长的红外光,使得透过或反射的红外光强度发生变化。不同的分子结构和化学组成会导致对不同波长的红外光有不同的吸收程度,从而形成独特的红外吸收光谱。通过测量和分析这些吸收光谱,就可以推断出样品的分子结构和化学组成信息。
分类
- 色散型中红外光谱仪:利用棱镜或光栅等色散元件将不同波长的红外光分散开来,然后通过探测器逐个波长进行检测。这种类型的光谱仪历史较久,技术相对成熟,但存在分辨率较低、测量速度较慢等缺点。
- 傅里叶变换中红外光谱仪(FTIR):这是目前广泛使用的一种中红外光谱仪。它基于干涉原理,通过测量干涉图并进行傅里叶变换来得到红外光谱。FTIR 中红外光谱仪具有测量速度快、分辨率高、信噪比好、波数准确度及重复性好、测量范围宽等优点。
组成结构
- 光源:提供中红外波段的辐射,常用的光源有能斯特灯、硅碳棒等。能斯特灯发出的光强稳定,但寿命相对较短;硅碳棒寿命较长,价格相对较低。
- 干涉仪:傅里叶变换中红外光谱仪的核心部件,用于产生干涉光。常见的干涉仪有迈克尔逊干涉仪等。
- 样品室:用于放置样品,根据样品的状态(固体、液体或气体),样品室的设计也会有所不同。例如,液体样品通常使用液池进行测量,固体样品可以使用压片法、漫反射法等进行测量。
- 探测器:将接收到的红外光信号转换为电信号,常用的探测器有热释电探测器、碲镉汞探测器等。热释电探测器响应速度较快,适用于快速测量;碲镉汞探测器灵敏度较高,适用于微弱信号的检测。
- 数据处理系统:对探测器输出的电信号进行采集、处理和分析,最终得到样品的红外光谱图。
应用领域
- 生物医药领域:可以用于药物的结构分析、质量控制、药物研发等。例如,分析药物分子的官能团、确定药物的纯度、研究药物与受体的相互作用等。
- 材料科学领域:用于材料的结构表征、成分分析、性能研究等。比如,分析高分子材料的化学结构、研究材料的老化过程、检测复合材料中的成分分布等。
- 石油化工领域:可对石油产品的成分进行分析,如汽油、柴油、润滑油等的组成分析,以及石油化工过程中的中间产物和产物的监测。
- 食品安全领域:用于食品中添加剂、污染物、营养成分等的检测。例如,检测食品中的农药残留、兽药残留、非法添加物等。
- 环境保护领域:可对环境中的污染物进行监测和分析,如大气中的污染物、水中的有机物、土壤中的重金属等。
中红外光谱仪欢迎咨询长春博盛量子,0431-85916189