傅里叶红外光谱仪测试原理及常用制样方法

合集下载

傅里叶红外光谱仪atr法原理

傅里叶红外光谱仪atr法原理

傅里叶红外光谱仪atr法原理
傅里叶红外光谱仪使用的最常见的技术是ATR(全反射衰减法)技术,它利用红外光在材料表面与外部环境的交界处发生反射和透射的原理,进行光谱分析。

ATR技术的原理是在样品表面放置一块具有高折射率的透明晶体(如锂铌酸钠)作为ATR棱镜,将红外光从ATR棱镜下方的光纤引向棱镜表面。

光线从ATR棱镜表面进入样品,发生反射或透射,并在再次穿过棱镜时发生全反射,最终再次沿着光纤返回光谱仪进行检测。

当红外光通过样品时,它会与样品中的分子发生相互作用,这些相互作用会导致红外光的强度和频率发生变化。

通过测量红外光被样品吸收的强度和频率变化,可以确定样品中存在哪些分子,并将这些信息转化为光谱图。

ATR技术的优点是可以直接对固体、液体和薄膜等样品进行光谱测量,而不需要预处理或制备复杂的样品。

此外,它还可以在高温、高压和高湿度等严苛环境下进行分析。

因此,ATR 技术在化学、材料、生命科学等领域广泛应用。

傅里叶变换红外光谱仪

傅里叶变换红外光谱仪

傅里叶红外光谱仪(FTIR)(仅供参考)一.实验目的:1.了解FTIR的工作原理以及仪器的操作。

2.通过对多孔硅的测试,初步学会分析方法。

二.实验原理:1.傅里叶红外光谱仪的工作原理:FTIR光谱仪由3部分组成:红外光学台(光学系统)、计算机和打印机。

而红外光学台是红外光谱仪的最主要部分。

红外光学台由红外光源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及各种红外反射镜、氦氖激光器、控制电路和电源组成。

下图所示为红外光学台基本光路图。

傅里叶变换红外光谱是将迈克尔逊干涉仪动镜扫描时采集的数据点进行傅立叶变换得到的。

动镜在移动过程中,在一定的长度范围内,在大小有限,距离相等的位置采集数据,由这些数据点组成干涉图,然后对它进行傅立叶变换,得到一定范围内的红外光谱图。

每一个数据点由两个数组成,对应于X轴和Y轴。

对应同一个数据点,X值和Y值决定于光谱图的表示方式。

因此,在采集数据之前,需要设定光谱的横纵坐标单位。

红外光谱图的横坐标单位有两种表示法:波数和波长。

通常以波数为单位。

而对于纵坐标,对于采用透射法测定样品的透射光谱,光谱图的纵坐标只有两种表示方法,即透射率T 和吸光度A。

透射率T是由红外光透过样品的光强I和红外光透过背景(通常是空光路)的光强I0的比值,通常采用百分数(%)表示。

吸光度A是透射率T倒数的对数。

透射率光谱图虽然能直观地看出样品对红外光的吸收情况,但是透射率光谱的透射率与样品的质量不成正比关系,即透射率光谱不能用于红外光谱的定量分析。

而吸光度光谱的吸光度值A在一定范围内与样品的厚度和样品的浓度成正比关系,所以大都以吸光度表示红外光谱图。

本实验运用的仪器是Nicolet 380 智能傅立叶红外光谱仪。

2.傅里叶红外光谱仪的主要特点:⑴具有很高的分辨能力,在整个光谱范围内分辨能力达到0.1cm-1。

⑵具有极高的波数准确度,波数准确度可以达到0.01cm-1。

⑶杂散光的影响度低,通常在全光谱范围杂散光影响低于0.3%。

傅里叶红外光谱仪工作原理及应用

傅里叶红外光谱仪工作原理及应用

傅里叶红外光谱仪工作原理及应用傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。

它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。

可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。

FTIR工作原理:光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。

两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。

干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号进行处理,最终得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。

FTIR主要特点:1.信噪比高:傅里叶变换红外光谱仪所用的光学元件少,没有光栅或棱镜分光器,降低了光的损耗,而且通过干涉进一步增加了光的信号,因此到达检测器的辐射强度大,信噪比高。

2. 重现性好:傅里叶变换红外光谱仪采用的傅里叶变换对光的信号进行处理,避免了电机驱动光栅分光时带来的误差,所以重现性比较好。

3. 扫描速度快:傅里叶变换红外光谱仪是按照全波段进行数据采集的,得到的光谱是对多次数据采集求平均后的结果,而且完成一次完整的数据采集只需要一至数秒,而色散型仪器则需要在任一瞬间只测试很窄的频率范围,一次完整的数据采集需要十分钟至二十分钟。

简单来说,红外光谱具有特征性强、分析快速、不破坏试样、试样用量少、操作简便、能分析各种状态的试样、分析灵敏度较高、应用范围广(固态、液态或气态样品都能应用;无机、有机、高分子化合物均可检测)等特点,其与色谱(GC-IR)联用或TGA(TGA-IR)联用,定性功能强大。

傅里叶红外光谱仪的原理及应用

傅里叶红外光谱仪的原理及应用

傅里叶红外光谱仪的原理及应用傅里叶红外光谱仪的原理及应用一、傅里叶红外光谱仪的基本原理:傅里叶红外光谱仪(Fourier transform infrared spectrometer, FTIR)通过分析样品中不同波长的红外辐射和参比物中的红外辐射之间的差异,来确定样品中化学键的种类和结构以及分子的振动和转动状态。

具体来说,光谱仪通过将入射的白光通过一个Michelson干涉仪分解成不同频率的单色光,然后照射在样品上面,并测量反射或透射回来的光,在红外区域内记录样品所吸收的光谱,最后将获得的信号通过傅里叶变换转换成频谱图,得到样品中各种不同振动模式所对应的吸收峰,从而对样品进行检测和分析。

二、傅里叶红外光谱仪的优点:1. 快速分析:傅里叶红外光谱仪可以在短时间内得到样品的红外光谱,实现高效的化学分析。

2. 非破坏性分析:傅里叶红外光谱仪不需要对样品进行物理改变或破坏,避免了可能出现的误差。

3. 高精度分析:傅里叶红外光谱仪的精度高,可以检测样品中的微量化学组成。

4. 多样性分析:傅里叶红外光谱仪不仅可以检测有机化合物,还可以检测小分子无机物。

三、傅里叶红外光谱仪的应用:1. 医药行业:傅里叶红外光谱仪可以用于新药研制中的药物成分分析、质量控制和药物稳定性研究。

2. 化妆品行业:傅里叶红外光谱仪可以用于化妆品质量控制和成分分析,确保产品的稳定性和质量。

3. 食品行业:傅里叶红外光谱仪可以用于食品成分和质量分析,帮助食品企业保障产品质量和食品安全。

4. 环境监测:傅里叶红外光谱仪可以用于大气、水、土壤等环境中的有机和无机物检测,保障环境安全。

总之,傅里叶红外光谱仪作为一种高效、精准、非破坏性的化学分析手段,已经成为化学、医药、化妆品、食品、环境等领域的重要工具,并不断得到改进和创新,为各行业的发展进步带来越来越多的应用价值。

傅里叶红外光谱仪工作原理、步骤、注意事项

傅里叶红外光谱仪工作原理、步骤、注意事项
2说即光源发出的红外辐射经干涉仪转变成干涉光通过试样后得到含试样信息的干涉图由电子计算机采集并经过快速傅立叶变换得到吸收强度或透光度随频率或波数变化的红外光谱图
一、傅里叶红外光谱仪
工作原理:
FTIR 是基于光相干性原理而设计的干涉型红外光谱仪。它不同于依据光 的折射和衍射而设计的色散型红外光谱仪。与棱镜和光栅的红外光谱仪 比较,称为第三代红外光谱仪。但由于干涉仪不能得到人们业已习惯并 熟知的光源的光谱图,而是光源的干涉图。为此可根据数学上的傅立叶 变换函数的特性,利用电子计算机将其光源的干涉图转换成光源的光谱 图。亦即是将以光程差为函数的干涉图变换成以波长为函数的光谱图, 故将这种干涉型红外光谱仪称为傅立叶变换红外光谱仪。
变换得到样品红外光谱图。根据需要,打印或者保存红外光谱图。 五.关机 1. 关机时,先关闭 OMNIC 软件,再关闭仪器电源,盖上仪器防尘罩。2. 在记
录本记录使用情况。
注意事项: 1、保持实验室电源、温度和湿度等环境条件,当电压稳定,室温为 21±5℃左
右,湿度≤65%。 2、保持实验室安静和整洁,不得在实验室内进行样品化学处理,实验完毕即取
左右,湿度≤65%才能开机。 二.开机 开机时,首先打开仪器电源,稳定半小时,使得仪器能量达到最佳状态。开启
电脑,并打开仪器操作平台 OMNIC 软件,运行 Diagnostic 菜单,检查仪器稳定性。 三.制样 根据样品特性以及状态,制定相应的制样方法并制样。 四.扫描和输出红外光谱图 测试红外光谱图时,先扫描空光路背景信号,再扫描样品文件信号,经傅立叶
出样品室内的样品。 3、 样品室窗门应轻开轻关,避免仪器振动受损 4、 当测试完有异味样品时,须用氮气进行吹扫。 5、离开实验室前,须注意关灯,关空调,最后拉开总闸刀。

傅里叶红外光谱仪测结晶度

傅里叶红外光谱仪测结晶度

傅里叶红外光谱仪测结晶度傅里叶红外光谱仪(FTIR)是一种常用的非破坏性分析技术,可以在常温常压下对各种物质进行分析。

FTIR测量的样品可以是气体、液体和固体,由于它具有快速、高效、精度高、可靠性强等特点,被广泛应用于化学、石油、医药、农业等领域。

本文主要介绍归一化傅里叶变换红外光谱(NIR),傅里叶红外光谱仪分析结晶度的原理、方法以及应用。

一、NIR技术近红外(NIR)区域(波数4000-8000cm-1)是红外辐射和可见光之间的区域。

在这个波段内,物质的分子振动在较高的振动地位处,与红外光的相互作用变弱,使得样品的散射和吸收看起来相对较小,因此光的透过性好。

NIR区域分子的振动与拉伸通常都不明显,而是单一的复杂组合振动,呈现出一系列复杂而浅的谱线。

由于NIR光谱对样品的要求较低,所以NIR有许多独特的优势:1.非破坏性:NIR仪器可以对样品进行非破坏性测试,减少样品浪费和实验成本。

2.快速性:NIR测量速度快,通常可以在数秒到数分钟内完成,适用于大批量样品分析。

3.多样性:NIR仪器可以测试多种样品,包括液体、固体和气体,并可以检测组成、结构、含水量、结晶度等性质。

4.准确性:NIR技术可以提供高度准确的结果,并可以进行定量分析和质量控制。

在材料科学中,结晶度是指材料结晶形态的程度和完整性的度量。

材料的结晶度可以由多种方法进行测量。

其中傅里叶红外光谱仪是一种常用的测量方法之一。

当样品中的光经过傅里叶红外光谱仪,被样品中的吸收和散射作用所改变,因此测量的是反射光谱和透射光谱。

对于固态样品,结晶度的变化会导致样品中的分子振动能级发生变化,从而导致样品红外光谱图谱的相应改变。

对于大多数矿物和多晶材料而言,其结晶度会影响样品的反射和透射,在FTIR中,对样品进行光谱仪分析时,会针对样品进行两种分析,一种是ATR(表面增强红外吸收光谱)模式,另一种是漫反射模式。

ATR模式是FTIR中常用的反射式光谱分析方法之一,它将样品压在内部棱镜上,将FTIR光谱分析仪的入射光强与样品的反射光进行比较。

傅里叶红外光谱仪器工作原理

傅里叶红外光谱仪器工作原理

傅里叶红外光谱仪器工作原理傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,也称为FTIR)是一种常见的红外光谱分析方法。

它利用样品对不同波长的红外光的吸收和散射来获取样品的结构和组成信息。

傅立叶红外光谱仪是通过测量样品对不同波长的光吸收强度来获得红外光谱,并将得到的信号转化为傅里叶变换的光谱图。

傅立叶红外光谱仪的主要构成部分包括光源、样品室、光学系统、探测器和数据处理系统。

光源:傅立叶红外光谱仪通常采用红外线辐射源,如红外灯。

红外线辐射源会发出连续的光谱辐射,其中包含了多个红外波长,用于与待测试样品相互作用。

样品室:样品室用于容纳待测试的样品。

通常样品室是一个密封的空间,以防止外界干扰。

样品室的设计和材料对光谱的测量结果有一定的影响。

光学系统:光学系统通常由准直系统、分光系统和检测系统组成。

准直系统将从光源出发的光束聚焦到样品室中,以达到适当的光强度。

分光系统负责将经过样品的光束分解成不同的波长,通常通过光栅进行分光。

检测系统则负责测量光谱分解后不同波长的光强度。

探测器:傅立叶红外光谱仪常用的探测器是红外线探测器,如半导体探测器和压电探测器。

探测器能够将通过样品的光强度转化为电信号,以便进一步的信号处理。

数据处理系统:通过将探测器测得的电信号进行傅立叶变换,可以得到红外光谱图。

傅立叶变换将时域的电信号转化为频域的谱图,其中各个峰对应着不同波长的光。

数据处理系统将得到的谱图显示并保存,以供后续的分析和解释。

傅立叶红外光谱仪的工作原理可以总结为以下几个步骤:1.光源发出连续的红外光。

2.光经过准直系统聚焦到样品室中的样品上。

3.样品吸收或散射红外光,其中吸收光的强度与样品的化学组成和结构相关。

4.当经过样品的光经过分光系统时,不同波长的红外光被分离成不同的方向。

5.分光后的光被转化为电信号,并通过探测器测量光的强度。

6.探测器将得到的电信号转化为数字信号,并输入到数据处理系统中。

傅里叶红外光谱仪测反射率

傅里叶红外光谱仪测反射率

傅里叶红外光谱仪测反射率傅里叶红外光谱仪是一种分析物质分子结构和化学键信息的高精度仪器。

该仪器基于物质分子对红外线的吸收谱进行研究和分析。

而在测量过程中,反射率也是一个非常重要的参数。

下面我们就来详细介绍傅里叶红外光谱仪测反射率的相关知识。

一、傅里叶红外光谱仪的基本原理傅里叶红外光谱仪是一种基于傅里叶变换技术的红外光谱分析仪器。

它能够将物质分子吸收的红外线谱转变为频率的函数,并把这个频率函数转换为时间函数。

这样就可以得到红外线吸收谱的图像,进而分析物质分子的结构和化学键信息。

二、傅里叶红外光谱仪测反射率的原理傅里叶红外光谱仪测量物质反射率的原理是基于反射率和吸收率的关系。

物质对红外线的反射率和吸收率是一种互补的关系,在光谱的不同波段有不同的值。

通过测量物质在红外光谱的不同波段的反射率,可以推算出物质在该波段的吸收率,从而研究物质分子的结构和化学键信息。

三、傅里叶红外光谱仪测反射率的步骤1. 样品制备:将待测样品制备成固体、液体或气态样品,然后处理成均匀、厚度适中的片状或涂在无反射的基底上。

2. 样品放置:将样品放置在光路上,使其准确定位到接受光源。

3. 校准仪器:使用标准样品进行坐标校准和反射率和吸收率的标定。

4. 测量反射率:使用傅里叶红外光谱仪,利用反射式光学系统测量样品在红外光谱波段内的反射率。

5. 函数转换:通过傅里叶变换将反射率谱转换为吸收谱图像。

6. 分析数据:处理吸收谱的数据,分析物质分子的结构和化学键信息。

四、傅里叶红外光谱仪测反射率应注意事项1. 样品制备必须均匀,且厚度适中,否则会影响反射率测量的精度。

2. 样品的放置位置必须准确,否则可能会失真。

3. 必须使用标准样品进行坐标校准和反射率和吸收率的标定,以保证测量的准确性。

4. 测量时必须保持谱仪和样品间隙的干燥,以避免水蒸气吸收谱干扰。

5. 测量过程中,必须避免光路变化干扰。

以上是傅里叶红外光谱仪测反射率的相关知识,希望能够对您了解傅里叶红外光谱仪的测量过程和注意事项有所帮助。

傅里叶红外光谱仪测试

傅里叶红外光谱仪测试

傅里叶红外光谱仪测试傅里叶红外光谱仪测试一、前言红外光谱技术已经成为当前重要的分析手段之一,但是红外光谱需要专门的设备。

傅里叶红外光谱仪凭借其高效、高精度的性能特点,已经成为红外光谱分析领域的主流设备之一。

本文将以傅里叶红外光谱仪测试为例,介绍傅里叶红外光谱仪的原理、应用及测试过程。

二、傅里叶红外光谱仪原理傅里叶红外光谱仪原理基于不同样品的吸收光谱图形会影响红外光谱仪的输出信号。

仪器会在该波段上扫描样品并测量每个波长处的光学响应,然后将其转换为一个吸收光谱的曲线。

在这个过程中,样品所吸收的红外光产生的能量也会被测量出来。

这些测得的数据会通过数据分析软件处理,转换成谱线图,从而让用户更准确地分析样品材料。

三、傅里叶红外光谱仪应用傅里叶红外光谱仪广泛应用于医药、环境、生物、食品、化工等领域。

该仪器可以用于分析有机化合物、高分子材料、纤维素质、天然橡胶、塑料、油毡、颜料、脂肪、乳制品、酒类、糖类等物质。

四、傅里叶红外光谱仪测试过程1.检测前准备工作首先确认傅里叶红外光谱仪仪器是否正常,检查材料样品是否准备好。

2.样品制备取一定的物质样品量,并将其制成透明的薄片,透光率达到90%以上。

3.样品测试将样品片固定于样品盘上,调整光谱仪参数以保证合适的测试条件。

启动仪器,对该样品进行扫描。

扫描完成后,将数据导入计算机,并进行数据处理。

4.数据处理使用数据处理软件将扫描得到的红外光谱图转化为吸收率、透过率、透射率等数据,并进行峰拟合和谱峰分析等处理。

五、结论傅里叶红外光谱仪在分析材料与化合物中扮演着重要的角色,其准确度、速度和非破坏性成为其最重要的特点。

通过本文介绍的测试过程,可以更好地了解傅里叶红外光谱仪的原理、应用及测试方法。

傅里叶红外测定方法

傅里叶红外测定方法

傅里叶红外测定方法前言傅里叶红外(FT-IR)光谱法是一种以光谱的形式研究物质结构的实验方法,可以用来检测有机物质、焦炭、石油及其制品中的各种化学结构,是分子结构和化学反应机理的理想工具。

傅里叶红外波段可以表征组成结构中的吸收线,从而可以研究结构单元的组成位置、数目、局部结构及稳定性,以及它们之间的相互关系。

一、实验原理傅里叶红外光谱是一种利用电磁波透过样品射入检测仪器,携带振动的能量波。

分子几何结构、相互作用键的强弱、热力学差分等都会对振动的能量波产生影响,从而造成改变波长,经过光栅精确折射,引发各种分子吸收谱,以改变红外辐射幅度,把它以峰,谷或曲线的形式表现出来,从而可以研究其复杂的组成以及结构,而称为傅里叶红外光谱实验。

二、实验目的1. 了解傅里叶红外光谱实验的原理。

2. 学会搭建并使用傅里叶红外仪进行实验。

3. 使用傅里叶红外光谱测定有机物的结构。

三、实验步骤1.开机:实验前需将傅立叶红外光谱仪打开,确认仪器工作正常,然后将样品放入仪器中。

2.电脑操作:确定测试参数,选定检测的波数范围,调整参数,确定各项数据的强度和灵敏度,选择保存实验结果的格式,并确定所需实验条件。

3.取读取数据:在指定的波数范围内,从仪器中读取数据,并用计算机处理,将数据变换成光谱图型。

4.观察结果:将处理后的数据结果转换成光谱图,观察其变化,以此来研究该物质的结构组成、性质及反应机理。

四、实验结果根据结果图型,可以判断该样品结构的组成、性质及反应机理,推断出样品的化学组成和分子结构。

五、结论从本次实验结果中可以得出结论:傅里叶红外光谱实验是一种分子结构和化学反应机理研究的理想工具,可以较为精确地研究物质组成以及反应机理。

傅里叶红外光谱仪的工作原理检出限

傅里叶红外光谱仪的工作原理检出限

傅里叶红外光谱仪的工作原理检出限
傅里叶红外光谱仪(FTIR)是一种重要的光谱分析仪器,广泛用于化学、材料科学、药物分析等领域。

其工作原理和检出限如下:
一、工作原理
1.傅里叶变换:
FTIR通过测量样品对红外光的吸收来获取信息。

它使用的是一种称为傅里叶变换的数学方法,通过这种方法,仪器可以同时收集到所有频率的红外光信号,提高了光谱获取的速度和灵敏度。

2.干涉仪:
在FTIR中,使用了一个名为迈克尔逊干涉仪的组件。

红外光从光源发出后,被分割成两束,这两束光在干涉仪中走不同的路径,然后再次合并。

这种路径差异导致了干涉,产生干涉图样。

3.信号检测和处理:
合并后的光被送到检测器,检测器记录下干涉图样。

这个干涉图样随后通过傅里叶变换转换成光谱数据。

这些数据展现了样品对不同波长红外光的吸收情况,从而得到样品的分子指纹。

二、检出限
FTIR的检出限取决于多种因素,包括仪器的灵敏度、样品的性质以及测试条件等。

一般而言,FTIR能够检测到微量级别的物质,检出限通常在微克到纳克的范围内。

但对于具体的样品和测试条件,检出限可能有所不同。

FTIR由于其高灵敏度、快速的测试速度和非破坏性的特点,在现代分析测试中非常受欢迎。

通过它,科学家可以快速而准确地获得关于各种材料的详细化学和结构信息。

傅里叶变换红外光谱仪干涉仪原理及样品制备

傅里叶变换红外光谱仪干涉仪原理及样品制备

3
红外光谱样品制备
(1) 固体样品旳制备 a.压片法:
将1mg固体试样与150mg干燥旳优级纯KBr
混合,用玛瑙研钵研磨到粒度不大于2μm,
装入模具内,在油压机上或手动压片制成透明
薄片,即可用于测定。
刊登论文时须注明 溴化钾压片
缺陷:与样品发生离子互换,样品晶型变化。 3400和1600 cm-1出现水旳吸收峰。
缺陷:液体石蜡本身有红 外吸收,光谱中出现碳氢 吸收峰,此法不能用来研 究氟饱油和(烷全烃氟旳代红石外蜡吸油收)。: 能得到4000~1300 cm-1 样 品光谱。而石蜡油在1300 下没有吸收带。能够互为 补充
3
红外光谱样品制备
(2) 液体样品旳制备
a. 液b.膜液法体吸收池法: 对于低沸点液体样 油状品或和粘定稠量液分体析,,直要接用滴固在定两密块封盐液片体之池间。, 形成制没样有时气液泡体旳池毛倾细斜厚放度置液,膜样,品然从后下用口夹注具 固定入,,放直入至仪液器体光被路充中斥进为行止测,试用。聚液四膜氟厚乙度 为5-1烯0μ塞m子时依,次测堵得塞旳池吸旳光入度口比和较出合口适,。进对行 极性测样试品.旳清洗剂一般用CHCl3,非极性样 品清洗剂一般用CCl4。
(消除溴化钾吸附水,红外灯下烘烤0.5或者将纯溴化钾旳吸收光谱作为参照光谱)
注:当分子式中具有HCI时 防止阴离子互换用氯化钾压片法
3
红外光谱样品制备
b.糊状法: 在玛瑙研钵中,将干燥旳样品(几毫克)研磨成细粉末。
然后滴入1~2滴液体石蜡混研成糊状,涂在KBr或NaCl制成 旳盐窗上,进行测试。此法可消除水峰旳干扰。
光程差 = 1/2
检测器
10
10
2
傅里叶变换红外光谱学基本原理

傅里叶红外光谱仪ftir工作原理

傅里叶红外光谱仪ftir工作原理

傅里叶红外光谱仪ftir工作原理傅里叶红外光谱仪(FTIR)是一种应用广泛的光谱仪器,在化学、生物、材料、药学等领域都有重要的应用。

本文将着重介绍FTIR的工作原理,包括傅里叶变换原理、FTIR 仪器的组成和工作流程、光谱处理和分析等方面。

一、傅里叶变换原理傅里叶变换是一种将信号表示为一组不同的正弦和余弦函数的方法,可用于将一个时间域信号转换为一个频域信号。

在光学中,傅里叶变换也被用于将一个光谱信号转换为一个频谱信号。

FTIR利用了这个原理,将一个样品中的红外光谱信号转换成频谱信号,并对其进行分析。

在FTIR中,样品被照射红外光,红外光谱仪会记录下被样品吸收、反射和散射的光信号,这些光信号随着时间的变化被转换成傅里叶变换,变成频率域的数据,然后通过数学处理,得到样品的红外光谱信号。

二、FTIR仪器的组成和工作流程FTIR仪器主要由四个部分组成:光源、干涉仪、检测器和数据系统。

(1)光源FTIR仪器采用便携式红外光源,例如钨笼灯或氘灯,一般都能发射出整个机器可见范围内的红外光。

这些光源往往非常强大,能够发射足够的光到样品上,使样品的红外光谱信号能够被检测到。

(2)干涉仪FTIR的干涉仪是一个复杂的光学系统,可将样品发出的红外光谱信号分成两束光,一个经过样品,另一个不经过样品,然后将它们重新合并。

干涉仪的核心部分是一个Michelson干涉仪,其中将样品光与没有经过样品的参考光进行干涉。

干涉仪可以通过可变的路径差或偏振器来重新合并两束光。

当干涉仪中的两束光完全重合时,它们将干涉一起产生强光;当它们完全反向时,它们将互相消除并产生弱光。

(3)检测器干涉仪产生的光信号会被检测器接收。

一般常用的检测器是氮化硅(SiN3)检测器或者液氮冷却的电子倍增管(LN2 Cooled PbSe Detector)。

检测器能够检测到光的强度并转换成电子信号。

(4)数据系统FTIR检测到的信号被输入到电脑中,数据系统通过傅里叶变换将频域信号转换成时间域信号,并利用算法对信号进行处理和分析。

傅里叶红外光谱仪器工作原理

傅里叶红外光谱仪器工作原理

傅里叶红外光谱仪器工作原理傅里叶红外光谱仪是一种重要的分析仪器,广泛应用于制药、化学、材料科学、生命科学等领域。

它的工作原理是通过检测物质在不同红外波段的吸收光谱,来确定物质的分子结构和化学性质。

本文将详细介绍傅里叶红外光谱仪的工作原理。

一、傅里叶变换红外光谱仪的原理傅里叶变换红外光谱仪使用红外光作为探测物质的手段,红外光波段通常在4000cm^-1到400cm^-1之间。

样品被辐射的红外光波通过样品后会出现吸收峰,这些峰对应着样品分子中的振动模式。

这些振动模式是与化学键的性质和化学键之间的相互作用有关的。

傅里叶变换红外光谱仪的工作原理可以大致分为以下三个步骤:1. 吸收峰的测量在傅里叶变换红外光谱仪中,一个光源发出的光由于被样品吸收一部分后形成吸收光谱。

通过不同波长的红外光波作用于分析样品,得到样品的不同振动模式,从而确定物质的分子结构和化学性质。

2. 傅里叶变换操作傅里叶变换是将时域信号变成频域信号的数学方法,它可以将时域信号在频域中进行分析。

在傅里叶红外光谱仪中,信号处理器将光谱信号转化为频谱信号。

这个过程类似于通过心电图将心跳信号转化为心率频率。

由于傅里叶变换可以将复杂的时域信号分解成多个单频的信号,因此其可以精确地将样品的振动模式转化为振动频率,是分析傅里叶变换红外光谱仪样品的重要一步。

3. 频率校准和谱图分析将样品转化为频域信号后,可以对信号进行频率校准和谱图分析。

频率校准是根据基准信号对仪器进行精确校准,使得仪器能够提供准确的光谱数据。

谱图分析是将红外吸收谱与已知谱数据进行比较,从而确定样品的光谱特征。

二、傅里叶变换红外光谱仪仪器结构傅里叶变换红外光谱仪通常由三个主要部分组成:光源、样品室和分光器。

1. 光源傅里叶变换红外光谱仪使用红外光区的波长作为样品的检测方法。

仪器通常配备有半导体激光二极管作为光源。

这些设备可在红外光波段范围内轻易地操作。

另一种光源是灯丝。

灯丝光源在样品室中加热并发射光,这种光通常包括红外光波段,因此在经过样品后,红外吸收谱就会产生。

傅里叶红外光谱仪的原理与仪器使用

傅里叶红外光谱仪的原理与仪器使用

傅里叶红外光谱仪的原理与仪器使用傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种重要的分析仪器,用于分析有机物、无机物、高分子材料等物质的结构、组成和变化等信息。

本文将介绍傅里叶红外光谱仪的原理与仪器使用。

红外光谱是分析物质结构和成分的重要手段之一,它基于吸收分子振动和转动所产生的红外辐射能量,得到物质的结构和成分等信息。

傅里叶变换红外光谱(FTIR)是现代红外光谱学的重要发展,它利用傅里叶变换算法将吸收谱从时间域转换到频率域,使得光谱信号更加清晰,噪声更小,可以更准确地识别物质的不同成分。

实际使用FTIR仪器时,首先向样品表面辐射一束红外光,有机分子因为不同的键与原子振动产生独特的吸收光谱,然后样品与红外光交互作用,红外光谱仪测量样品通过吸收的光强度,得到样品的吸收光谱。

然后对吸收光谱进行傅里叶变换,进行信号处理,得到物质的红外光谱图。

二、傅里叶变换红外光谱仪构成FTIR主要由四个部分组成,分别是样品盒、干涉仪、检测器和计算机。

样品盒:样品盒可以承载样品进行红外光谱测量,有单晶盒、流动池盒、气溶胶生成器等多种类型,不同类型的样品盒适用不同类型的样品。

干涉仪:干涉仪是FTIR的主要部分,它可以光谱信号进行干涉,从而通过傅里叶变换算法得到物质红外光谱信号。

干涉仪由光源、半反射镜、移动反射镜等组件组成。

检测器:检测器是FTIR的重要部分,用于检测样品在吸收红外光后的光强度。

检测器有热电偶、半导体等多种类型,可以选用不同类型的检测器适用不同类型的样品。

计算机:计算机是FTIR的智能控制中心,可以通过软件对信号进行傅里叶变换,进行信号处理和分析,得到物质的红外光谱图。

1. 样品准备首先需要将样品制备成薄膜或粉末,以便于吸收红外光。

对于液体或气体样品,可以将其置于透明的样品盒中进行测量。

对于固体样品,需要将其制成薄片或研磨成粉末进行测量。

2. 校正干涉仪校正干涉仪是FTIR的重要步骤之一,它可以确定 FTIR消除二次谐波的位置。

傅里叶红外光谱仪的测试原理

傅里叶红外光谱仪的测试原理

傅里叶红外光谱仪的测试原理
傅里叶红外光谱仪是一种通过测量物质吸收红外辐射的仪器,其测试原理可以简述如下:
1. 发射红外光:仪器中的光源会发射一段特定波长的红外光,通常是4000-400 cm-1之间的波长范围。

2. 样品与光相互作用:光线通过试样,样品中的分子会吸收红外光,使得光的能量发生变化。

3. 探测红外光:红外光线通过样品后,进入检测器,检测器会将吸收光子的信号转换为电信号。

4. 分析数据:检测器输出的电信号被传输到电子计算机上,计算机通过算法将吸收光谱数据转换为样品的分子结构信息。

5. 判别分析:对比库中仪器所测定的样品光谱与标准库中的光谱,辨别出样品中的分子结构。

综上所述,傅里叶红外光谱仪利用红外辐射与样品物质相互作用的原理来实现对分子结构的定性和定量分析。

傅里叶红外光谱测定

傅里叶红外光谱测定

傅里叶红外光谱测定傅里叶红外光谱测定傅里叶红外光谱测定(Fourier transform infrared spectroscopy)是一种基于分子振动识别物质的分析技术。

本文将介绍傅里叶红外光谱测定在化学、生物、材料等领域中的应用,以及其测定原理、仪器设备和实验步骤。

一、测定原理傅里叶红外光谱测定利用物质分子固有的振动转换为特定的峰位,构成红外吸收光谱图像。

通常称为红外谱图。

吸收光谱与分子振动方式相关,因此可以用于特定化合物的识别、结构分析和物质成分检测等。

二、仪器设备傅里叶红外光谱测定仪器设备主要由光源、单色器、光谱干涉仪和检测器四部分组成。

光源是产生红外光实现吸收的波长区域,单色器通过分离波长以便于选取感兴趣区域,光谱干涉仪收集吸收数据,检测器则将吸收光谱转换为电信号并输出给计算机进行处理。

三、实验步骤1.样品制备:样品要求晶体或薄膜状,并光滑挥发性低。

对于固体样品、为了观察到清晰的吸收峰波,需将其粉碎并混合与透明红外光谱样品卡中。

对于气体或液体样品,分别取适量注入红外光谱样品卡的气室或盆中。

2.数据采集:将样品卡放到样品台上后,打开傅里叶红外光谱仪,通过调节仪器内的光源、单色器、光谱干涉仪和检测器等组件,最后可以得到样品的吸收光谱图。

采集数据时要减少环境干扰,如灰尘、震动等。

3.数据处理:将采集到的数据传输到计算机上进行数据处理。

比如可以进行归一化处理,消除峰位的影响,还可以使用各种化学软件进行谱图匹配。

四、应用领域傅里叶红外光谱测定广泛应用于化学、生物、材料等领域。

在化学中,可用于有机物的鉴定、定量、分析等;在生物领域,被广泛应用于蛋白质、多糖、脂类等生物大分子的结构分析;在材料学中,可以分析聚合物、高分子材料、纳米材料、无机材料等。

同时,傅里叶红外光谱测定还可以应用于环境检测、食品检测和医药分析等领域。

总之,傅里叶红外光谱测定是一种重要的分析技术,被广泛应用于各个领域。

通过本文的介绍,相信您已经对傅里叶红外光谱测定的基本原理、仪器设备和实验步骤以及应用领域有了更深入的了解。

傅里叶红外光谱仪检测器的原理

傅里叶红外光谱仪检测器的原理

傅里叶红外光谱仪检测器的原理傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及光路系统组成,可以对样品主要成分(有机物或部分无机物)进行定性和定量分析,方便快捷,广泛应用于材料、化工、环保和医药等领域。

傅里叶红外光谱仪的原理特定频率的红外光照射被分析试样,如果分子中有某个基团的振动频率与照射的红外线频率一致是便会产生共振并吸收一定量的红外光,仪器记录仪便会记录这个分子的吸收情况,这样便能够得到试样成分的特征光谱,傅里叶红外光谱仪便是利用这一原理来推断化合物的类型与结构。

傅里叶红外光谱仪仪器能力检测器:DTGS检测器分辨率:0.4cm-1光谱范围:11700-600cm-1 (MCT检测器)7600-450cm-1 (DTGS检测器)傅里叶红外光谱仪是一种重要的分析仪器,广泛应用于化学、生物、材料、医药等领域。

傅里叶红外光谱仪通过测量样品对红外光的吸收来确定样品的组成和结构,其工作原理是基于分子存在的所有化学键都有特定的振动频率,这些振动频率可以与红外光的波长匹配,因此分子吸收红外光的特定频率,从而产生峰位。

本文将详细描述傅里叶红外光谱仪的原理、结构和工作流程。

一、傅里叶红外光谱仪的结构傅里叶红外光谱仪由四个主要部分组成:光源、样品室、干涉仪和检测器。

1. 光源光源通常是一种光束通过一段经过准直或聚光的胆甾径向对称管(HERAS),并通过一张宽带滤波器(如KBr)来消除对红外测量的干扰。

2. 样品室样品室是用于放置样品的光学室。

样品可以是固体、液体或气体。

由于红外光有很强的吸收率,所以需要一定的样品浓度才能测量。

3. 干涉仪干涉仪是将光路分为两条平行路径,其中一条路径被样品带过,而另一条路径作为参考路径,两条路径的光线在干涉仪中相交并产生干涉图。

干涉仪是傅里叶红外光谱仪的核心部分,它是将整个光谱分为不同波长的最常用技术。

傅里叶红外光谱分析原理与方法

傅里叶红外光谱分析原理与方法

傅里叶红外光谱分析原理与方法傅里叶红外光谱分析是一种常用的光谱分析方法,用于研究物质的结构、成分和性质等。

它利用物质在红外光谱范围内吸收电磁辐射的特点,通过测量吸收光谱来获取物质的相关信息。

本文将从原理和方法两个方面进行详细介绍。

一、原理傅里叶红外光谱分析的原理基于分子中化学键振动和键转动引起的红外吸收。

当物质受到红外光照射时,其分子中的原子核将发生相对振动,并吸收能量。

不同的化学键具有不同的共振频率,因此吸收峰的位置和强度能够提供关于物质结构和成分的信息。

具体而言,傅里叶红外光谱分析基于以下原理:1. 分子的振动:分子结构中的原子之间以化学键连接,这些化学键可以根据其自由度进行分类。

分子振动可以分为拉伸振动(stretching)、弯曲振动(bending)和扭转振动(torsion)。

每种振动都对应一组特定的频率和红外吸收峰。

2.振动与光谱信号:当红外光入射到样品中时,根据布鲁斯特法则,组成物质的分子将吸收特定频率的红外光。

振动强度与光强的差异将产生吸收峰,峰高反映了特定振动的量。

3.傅里叶变换:测得的光谱信号通常为时间域的。

为了获得振动频率和强度等信息,需要将时间域信号转换为频率域信号。

这可以通过傅里叶变换来实现,傅里叶变换可以将复杂的波形分解成频率和振幅谱。

二、方法1.样品制备:样品通常需要制备成均匀、透明的片状或液态样品。

对于固态样品,可以通过压片或四氯化碳溶液浸泡等方法进行处理。

2.仪器设备:傅里叶红外光谱仪由光源、样品室、检测器和数据处理系统等组成。

常用的光源有红外灯、钠灯和氘灯等,检测器通常为光电二极管、半导体探测器或四极管。

数据处理系统根据具体仪器型号的不同,可分为光谱仪自带的内置分析软件和独立的数据处理软件。

3.数据采集与处理:先采集样品的红外光谱信号,然后经过傅里叶变换等处理,将信号转换为能量-频率谱。

通过对谱图解析和比对标准库等方法,找出各吸收峰的位置、峰值和相对强度,从而确定物质的成分、结构和性质等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

傅里叶红外光谱仪测试原理及常用制样方法
傅里叶变换红外光谱仪由迈克耳逊干涉仪和数据处理系统组合而成,它的工作原理就是迈克耳逊干涉仪的原理。

迈克耳逊干涉仪的光路如图所示,图中已调到M2与M1垂直。

∑是面光源(由被单色光或白光照亮的一块毛玻璃充当),面上每一点都向各个方向射出光线,又称扩展光源,图中只画出由S点射出光线中的一条来说明光路。

这条光线进入分束板G1后,在半透膜上被分成两条光线,反射光线①和透射光线②,分别射向M1和M2又被反射回来。

反射后,光线①再次进入G1并穿出,光线②再次穿过补偿板G2并被G1上的半透膜反射,最后两条光线平行射向探测器的透镜E,会聚于焦平面上的一点,探测器也可以是观测者的眼睛。

由于光线①和光线②是用分振幅法获得的相干光,故可产生干涉。

光路中加补偿板G2的作用是使分束后的光线①和光线②都以相等的光程分别通过G1、G2两次,补偿了只有G1而产生的附加光程差。

M2′是M2被G1上半透膜反射所成的虚象,在观测者看来好象M2位于M2′的位置并与M1平行,在它们之间形成了一个空气薄膜。

移动M1即可改变空气膜的厚度,当M1接近M2′时厚度减小,直至二者重合时厚度为零,继续同向移动,M1还可穿越M2′的另一测形成空气膜。

最后通过观测干涉条纹的分布情况就可以获得我们所要的信息。

如果是傅里叶变换红外光谱仪,那还要加上对干涉信息的数据处理系统而最终获得我们的数据图表。

二.紫外;-;可见分光光度计定量分析法的依据是什么?
比耳(Beer)确定了吸光度与溶液浓度及液层厚度之间的关系,建立了光吸收的基本定律。

○1. 朗伯定律
当溶液浓度一定时,入射光强度与透射光强度之比的对数,即透光率倒数的对数与液层厚度成正比。

人们定义:溶液对单色光的吸收程度为吸光度。

公式表示为A=Lg (I0/It)
○2.比耳定律
当一束单色光通过液层厚度一定的均匀溶液时,溶液中的吸光物质的浓度增大dC,则透
射光强度将减弱dI,-dI与入射光光强度I与dc的积成正比。

∴−dI ∝I•dc -dI/I=k3•dc
A=Lg(I0/It)=K4 •C
这是吸光度与浓度的定量关系,是紫外;-;可见分光光度分析的定量依据,称Beer 定律,
k4;--;与入射光波长、溶液性质、液层厚度及温度有关,故当上述条件一定时,吸光度与溶
液浓度成正比.
3.朗伯--比耳定律
若同时考虑液层厚度和溶液浓度对吸光度的影响,即把朗伯定律和比耳定律合并起来得:A = k b C
K;--;与入射光波长、溶液性质及温度有关的常数
当一束波长为λ的单色光通过均匀溶液时,其吸光度与溶液浓度和光线通过的液层厚度的
乘积成正比。

即为朗伯;--;比耳定律。

其中K的取值与C、b的单位不同而不同。

若C以g/L表示,b以cm表示。

则K 以a表示,,称吸光系数,单位L/g.cm ∴A = a b C
三.红外光谱分析中固体式样的常用制样方法有哪些?
1.压片法。

在研钵中研磨成细粉末与干燥的溴化钾粉末混合均匀,装入模具,在压片机上压制成片测试。

2. 糊状法
在研钵中,将干燥的样品研磨成细粉末。

然后滴入1~2滴液体石蜡混研成糊状,涂于KBr或NaCl晶片上测试。

四.双光束分光光度计与单光束分光光度计比有哪些优点?
双光束分光光度计比单光束分光光度计结构复杂,可实现吸收光谱的自动扫描,扩大波长的应用范围,消除光源强度波动所带来的影响。

具有较高的测量精密度和准确度,而且测量方便快捷,特别适合进行结构分析。

相关文档
最新文档