NICOLET 6700傅里叶红外光谱仪操作指南.
傅里叶红外光谱操作说明
傅里叶红外光谱操作说明傅里叶红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy,简称 FTIR)是一种广泛应用于化学、材料科学、生物学等领域的非破坏性分析技术。
它基于样品对红外光的吸收特性,通过测量不同波数下样品所吸收的红外辐射能量,来确定样品的化学成分和结构。
下面是傅里叶红外光谱的操作说明,包括样品准备、仪器调节和实验数据处理等方面的内容。
一、样品准备1.确定所需测试的样品类型,如固体、液体、气体等,并准备相应的样品。
2.对于固体样品,通常需要将其制备成均匀的薄膜或粉末样品,并将其放置在透明的红外透射窗口上。
确保样品的均匀性和透明性。
3.对于液体样品,取适量样品倒入红外吸收池。
注意避免空气中的水分对样品的影响。
4.对于气体样品,将气体引入光谱仪,需要使用特定的采样装置和气体密封系统。
二、仪器调节1.打开傅里叶红外光谱仪,并进行预热,通常需要预热20-30分钟。
2.调节光谱仪的偏振器以确保样品能够吸收穿过样品的平行或垂直入射的光。
3.校正仪器的基线,确保仪器的零点和灵敏度能够准确显示。
4.调节光谱仪的干涉仪以获得所需的光谱范围和分辨率。
5.根据样品的特性和预期的光谱范围,选择适当的光源和检测器。
三、实验操作1.将样品放入光谱仪的样品池中,并将其固定在适当的位置。
2.设置所需的光谱参数,例如扫描范围、信号平均次数和扫描速度等。
3.点击仪器软件上的"开始"按钮,开始数据采集。
4.采集完整的红外光谱数据。
通常每个波数点需要进行多次光谱扫描并取平均值,以提高数据的准确性。
5.完成数据采集后,保存数据并进行后续分析。
四、数据处理1.使用专业的光谱分析软件打开采集到的数据文件。
2.对数据进行基线校正,去除仪器背景所导致的扰动。
3.进行光谱峰的识别和解析。
与标准光谱数据库进行比对,确定样品的成分和结构。
4.如果需要,可以对数据进行定量分析,例如计算样品中其中一种成分的相对含量。
傅立叶变换红外光谱仪作业指导书操作规程
核准审核拟稿标准书
3旋紧卸压旋钮,摇动加压手柄进行加压,使压力表指针在
4松开卸压旋钮卸压,将螺旋杆上移,得到压好的样品压片。
打开软件后,仪器将自动检测并在右上角“”出现绿色“
图1
图2
4.设定结束,点击确定,开始测试
用酒精擦拭晶体表面,用洗耳球吹干,待酒精挥发干净。
2点击采集背景,确认后开始扫描,扫描完成后保存。
4点击采集样品,弹出对话框。
输入图谱标题(标题命名规则:料号+厂名+规格名称+批号+L/P),输入完成后点击确定按钮。
6采集结束后,点击保存数据。
7需要时,按自动校正基线,或进行平滑处理等其它数据处理。
在数据处理菜单栏中选择【检索设置】,选所有谱库加入谱图检索。
10需要时,按进行谱图检索和红外谱图解析。
11需要时,按标识谱峰。
对检测结果对照检索结果比对分析。
13按打印谱图。
”退出
单击开始菜单,关闭计算机,并关闭显示器和打印机电源等。
在测试过程中发生停水停电处理,按操作规程顺序关掉仪器,保留样品。
待水电正常后重新测试,找维修人员进行检查。
排除故障后,恢复测试。
purgein口,可安装N2吹扫,必须用高纯N2。
傅里叶红外光谱仪操作规程
傅里叶红外光谱仪操作规程1.实验前的准备:a.检查仪器是否处于正常工作状态,确保其正确插入电源,并接好传输线路。
b.检查是否有足够的试样量进行测试。
c.准备好所有所需的玻璃器皿、试剂和滤纸等装置。
2.仪器的开启和稳定:a.打开仪器的电源开关,并检查显示屏上的仪器参数是否显示正常。
b.启动仪器的冷却系统,确保仪器在正常温度下运行。
c.等待一段时间,直到仪器的各项参数稳定在所需范围内。
3.样品的处理:a.准备好待测样品,并确保样品处于干燥和无污染状态。
b.将样品放在合适的样品台上,调整样品台的位置和角度,确保样品光路的对准度。
c.确保在取样过程中避免与样品直接接触,以防止样品污染。
4.测量参数的设置:a.根据样品特性和测量需求,选择适当的光源和探测器,并设置其参数。
b.设置仪器的波数范围和分辨率,以满足所需的测试精度和分辨率。
5.开始测量:a.点击仪器上的“开始”按钮,启动测量程序。
b.仪器会自动进行光学系统的对准和校准,确保测量结果的准确性。
c.测量过程中,仪器会自动记录并显示各个波长点的吸收强度。
6.数据处理和结果分析:a.将测得的数据保存到计算机或其他存储介质中,以备后续分析和处理。
b.利用专门的数据处理软件对数据进行预处理、拟合和分析,得到所需的结果。
c.根据实际需要,可以将结果以图表、报告等形式输出。
7.清洁和关机:a.在完成实验后,关闭仪器的光源和探测器,并断开与电源的连接。
b.清洁仪器的各个部件,特别是光路系统和样品台。
使用适当的清洁剂和柔软的布进行清洁。
c.检查仪器的各个部件是否处于正常状态,并确保所有仪器部件的安全固定。
以上所述是傅里叶红外光谱仪的操作规程,通过严格遵守操作规程,可以确保实验的准确性和安全性,并得到所需的测量结果。
傅里叶红外光谱仪操作规程
傅里叶红外光谱仪操作规程傅立叶红外光谱仪是一种常用的分析仪器,用于研究和分析物质的结构和成分。
为了确保仪器的正常运行和实验的准确性,下面是傅里叶红外光谱仪的操作规程。
一、仪器准备1.打开仪器电源,并确保仪器处于稳定的工作温度和湿度环境中。
2.检查仪器的外部连接,确保所有的电缆和管路都连接稳固,并且没有松动的现象。
3.检查光源和探测器的工作状态,确保它们正常工作。
二、样品准备1.根据需要,选择合适的样品,确保样品的纯度和质量。
2.将样品放置在透明的夹具中,并确保夹具紧密固定,不会产生晃动。
三、仪器操作1.打开软件界面,并选择相应的仪器控制模式。
2.将样品夹具放置在仪器的样品台上,并轻轻扣紧。
3.调整仪器的工作模式和参数,如扫描范围、分辨率等。
4.点击“开始”按钮,启动扫描程序,并观察波谱的生成过程。
5.在扫描过程中,需密切观察仪器的工作状态,确保它运行正常。
6.扫描结束后,保存并导出所得到的光谱数据。
四、注意事项1.在操作过程中,注意保持实验室的安静和整洁,确保光谱信号的准确性。
2.注意避免样品夹具的阻碍,以免影响光束的传递和扫描的准确性。
3.在更换样品时,应彻底清洁夹具,避免不同样品的污染和混杂。
4.在操作过程中,应遵循安全操作规程,注意保护眼睛和皮肤,避免接触有害物质。
5.定期对仪器进行维护保养,并定期进行校准,以确保仪器的准确性和稳定性。
五、仪器的关闭1.结束实验后,停止扫描程序,并关闭仪器的软件。
2.关闭红外光源和探测器的电源。
3.清理和整理实验现场,确保仪器和实验室的整洁。
六、故障排除1.在发现仪器故障时,不要私自修理,应及时向仪器维修人员报告,以确保仪器的安全和正常使用。
2.在操作过程中遇到问题或疑问时,及时请教实验指导人员或专业人士的意见和建议。
以上就是傅里叶红外光谱仪的操作规程。
通过按照规程进行操作,可以保证仪器的正常运行和实验的准确性,为科学研究和分析提供准确的数据基础。
同时,还应注意安全操作,确保实验人员的人身和设备的安全。
傅立叶红外光谱仪的使用方法
傅立叶红外光谱仪的使用方法一、仪器结构1.光源:产生红外辐射光源,常用的有石英灯、硫磺灯等。
2.分光器:将红外辐射光分成不同的波长区间,常用的有单分光器和双分光器两种形式。
3.样品室:放置样品的位置,通常为一个透明的样品室,可以容纳固体、液体或气体样品。
4.探测器:接收并测量样品吸收的红外辐射,常见的探测器有热电偶和半导体探测器。
5.计算机:用于记录和处理测量数据、生成红外吸收谱图。
二、使用步骤1.准备样品:根据需要选择固体、液体或气体样品,并将样品制备成适当的形式(例如固体可以制成粉末,液体可以制成溶液)。
2.启动仪器:打开仪器的电源,启动光源和探测器,等待仪器达到稳定状态。
3.校准仪器:使用标准物质进行仪器的校准,校准的目的是确保仪器的输出结果准确可靠。
4.放样品:将样品放置在样品室中,通常可以采用吸收池或透明盖片等方式。
5.设置参数:根据样品的性质和需要的分析范围,设置仪器的工作参数,例如波长范围、光强度等。
6.开始测量:点击仪器上的开始测量按钮,进行样品的红外吸收谱测量。
仪器会逐渐扫描整个波长范围,并记录每个波长上的吸光度。
7.数据处理:测量完成后,使用计算机软件进行数据处理,包括谱图的绘制、峰位的计算等。
8.结果分析:根据红外吸收谱图,分析样品中存在的功能基团和化学键的类型,推导出样品的化学结构。
9.清洁仪器:使用完成后,记得清洁样品室和光源,保持仪器的整洁和良好的工作状态。
三、注意事项1.样品制备:样品制备要精确、标准化,以确保测试结果的准确性和可靠性。
2.光源选择:不同的样品可能需要不同的光源,合理选择适合的光源可以提高测试的灵敏度。
3.参数设置:根据实际情况设置仪器参数,以获得最佳的测试效果。
4.数据处理:仔细检查和处理数据,避免因操作或仪器问题导致的误差。
5.仪器维护:定期对仪器进行维护和保养,清洁光源和样品室,保持仪器的良好工作状态。
总结:傅立叶红外光谱仪是一种重要的实验仪器,使用方法大致分为准备样品、启动仪器、校准仪器、放样品、设置参数、开始测量、数据处理、结果分析和清洁仪器等步骤。
傅里叶红外光谱仪操作规程
傅里叶红外光谱仪操作规程1.开机前准备开机前检查实验室电源、温度和湿度等环境条件,当电压稳定,室温在15~25℃、湿度≤60%才能开机。
2.开机首先打开仪器的外置电源,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。
3.制样根据样品特性以及状态,制定相应的制样方法并制样。
固体粉末样品用 KBr 压片法制成透明的薄片;液体样品用液膜法、涂膜法或直接注入液体池内进行测定;(液膜法是在可拆液体池两片窗片之间,滴上 1-2滴液体试样,使之形成一薄的液膜;涂膜法是用刮刀取适量的试样均匀涂于 KBr窗片上,然后将另一块窗片盖上,稍加压力,来回推移,使之形成一层均匀无气泡的液膜;沸点较低,挥发性较大的液体试样,可直接注入封闭的红外玻璃或石英液体池中,液层厚度一般为 0.01~1mm)。
4.扫描和输出红外光谱图将制好的 KBr薄片轻轻放在锁氏样品架内,插入样品池并拉紧盖子,在软件设置好的模式和参数下测试红外光谱图。
先扫描空光路背景信号(或不放样品时的 KBr薄片,有 4个扣除空气背景的方法可供选择),再扫描样品信号,经傅里叶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。
5.关机(1)先关闭 OMNIC软件,再关闭仪器电源,盖上仪器防尘罩。
(2)在记录本上记录使用情况。
6.清洗压片模具和玛瑙研钵KBr对钢制模具的平滑表面会产生极强的腐蚀性,因此模具用后应立即用水冲洗,再用去离子水冲洗三遍,用脱脂棉蘸取乙醇或丙酮擦洗各个部分,然后用电吹风吹干,保存在干燥箱内备用。
玛瑙研钵的清洗与模具相同。
同步热分析仪测试操作规程1.打开 Purge gas气体开关,并调节压力至 0.1MPa;2.打开 Q600主机 POWER,仪器开机自检约 50秒后触摸屏上出现 TA图标;3.打开电脑,桌面上双击¡ TA浏览器¡发现并双击 SDT图标取得与仪器的连接;4.设定 Purge Gas流量,建议为 100 mL/min;5.选取工具列中【MODE】键,设定模式(SDT Standard);6.按【Furnace】打开炉子;7.将同一形式的坩埚放入样品及参考平台;8.按【Furnace】关闭炉子;9.按【Tare】键归零;10.选取工具列中【Experiment Pane View】键,于 Summary中输入样品信息;11.在 Procedure中编辑方法,编完后按 OK;12.在 Notes中输入注解;13.编辑完后按 Apply;14.按【Start】键开始进行实验;15.在实验进行中可选取【Real Plot Full Screen View】、【Real Plot Pane View】等键来观看实验的实时图形;16.只要在连线(ON-Line)状态下,同步热分析仪器所产生的数据会自动实时转存到控制主机中;17.若不主动停止实验,则会依据原先载入的方法完成整个实验,假定中途觉得不需要再进行实验的话,可以按【Stop】键停止(数据有存档)或按【Reject】键停止(数据不存档);18.若是实验中出现 Error,则可选 View/Error Log检视与解决实验上的问题,或通知维修部;19.实验结束后,取出热天平的样品盘,关掉计算机和数据处理与转化器,稳压源,最后拔掉电源插头;20.清洗坩锅和镊子。
傅立叶变换红外光谱仪操作指导―nicolet6700型.
傅立叶变换红外光谱仪操作指导一nicolet6700型一、仪器简介1、型号名称:Nicolet 6700高级傅里叶变换红外光谱仪美国2、适用范围:本方法适用于液体、固体、气体、金属材料表面镀膜等样品。
它可以检测样品的分子结构特征,还可对混合物中各组份进行定量分析,本仪器的测量范围为4000〜400 cm-1。
3、方法原理:红外光谱是根据物质吸收辐射能量后引起分子振动的能级跃迁,记录跃迁过程而获得该分子的红外吸收光谱。
二、基本操作(一)试样制备方法1、固体样品(1)压片法:取1〜2mg的样品在玛瑙研钵中研磨成细粉末与干燥的溴化钾(A. R.级)粉末(约100mg,粒度200目)混合均匀,装入模具内,在压片机上压制成片测试。
玛瑙研钵压片模具(2)糊状法:在玛瑙研钵中,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BaF 2晶片上测试。
(3)溶液法:把样品溶解在适当的溶液中,注入液体池内测试。
所选择的溶剂应不腐蚀池窗,在分析波数范围内没有吸收,并对溶质不产生溶剂效应。
一般使用0.1mm的液体池,溶液浓度在10%左右为宜。
a :镜片;b :液体池部件(不含镜片);c:装配图;d :使用方法abcd2、液体样品(1)液膜法:油状或粘稠液体,直接涂于KBr晶片上测试。
流动性大,沸点低(W 10@ )的液体,可夹在两块KBr晶片之间或直接注入厚度适当的液体池内测试(液体池的安装见说明书)。
对极性样品的清洗剂一般用CHCI 3,非极性样品清洗剂一般用CCI 4。
样品池BaF 2镜片KBr镜片(杜绝含水样品)(2)水溶液样品:可用有机溶剂萃取水中的有机物,然后将溶剂挥发干,所留下的液体涂于KBr晶片上测试。
应特别注意含水的样品坚决不能直接接触KBr或NaCI窗片液体池内测试。
3、塑料、高聚物样品(1)溶液涂膜:把样品溶于适当的溶剂中,然后把溶液一滴一滴的滴加在KBr晶片上,待溶剂挥发后把留在晶片上的液膜进行测试。
傅里叶红外光谱仪器使用方法
傅里叶红外光谱仪器使用方法
1.开机前先检查各个部件是否连接好,处于零点状态。
2.打开稳压电源开关,稍等片刻,当电压稳定在220V后,打开主机电源,预热一至二小时方可进行正常实验操作。
3.实验时固体样品可用压片法先制样,KBr与样品按100:1的质量比混合后用玛瑙研钵于红外灯下研细,然后移入压片机中压片,将片子固定在样品架上方可测试。
4.液体样品可用液膜法测定,将1-2滴试样直接滴放在可拆池的一块盐片上,然后盖上另一块盐片,借助池架上的固紧螺丝拧紧两盐片后方可测试。
5.打开响应的软件,先采集背景值,然后将样品架插入样品池中采集样品值,红外扫描32秒后,将谱图切入当前窗口对其进行处理。
6.傅里叶红外光谱仪实验完毕后,关闭电源,使仪器恢复原状,并进行必要的整理和清洁工作。
6700使用指南
傅立叶变换红外光谱仪操作指导—nicolet6700型一、 仪器简介1、型号名称:Nicolet 6700 高级傅里叶变换红外光谱仪 美国2、适用范围:本方法适用于液体、固体、气体、金属材料表面镀膜等样品。
它可以检测样品的分子结构特征,还可对混合物中各组份进行定量分析,本仪器的测量范围为4000~400 cm -1。
3、方法原理:红外光谱是根据物质吸收辐射能量后引起分子振动的能级跃迁,记录跃迁过程而获得该分子的红外吸收光谱。
二、 基本操作(一)试样制备方法1、固体样品(1)压片法:取1~2mg 的样品在玛瑙研钵中研磨成细粉末与干燥的溴化钾(A. R.级)粉末(约100mg ,粒度200目)混合均匀,装入模具内,在压片机上压制成片测试。
玛瑙研钵 压片模具(2)糊状法:在玛瑙研钵中,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BaF 2晶片上测试。
(3)溶液法:把样品溶解在适当的溶液中,注入液体池内测试。
所选择的溶剂应不腐蚀池窗,在分析波数范围内没有吸收,并对溶质不产生溶剂效应。
一般使用0.1mm 的液体池,溶液浓度在10%左右为宜。
a :镜片;b :液体池部件(不含镜片); c: 装配图; d :使用方法abcd2、液体样品(1)液膜法:油状或粘稠液体,直接涂于KBr晶片上测试。
流动性大,沸点低(≤100℃)的液体,可夹在两块KBr晶片之间或直接注入厚度适当的液体池内测试(液体池的安装见说明书)。
对极性样品的清洗剂一般用CHCl3,非极性样品清洗剂一般用CCl4。
样品池BaF2镜片KBr镜片(杜绝含水样品)(2)水溶液样品:可用有机溶剂萃取水中的有机物,然后将溶剂挥发干,所留下的液体涂于KBr晶片上测试。
应特别注意含水的样品坚决不能直接接触KBr或NaCl窗片液体池内测试。
3、塑料、高聚物样品(1)溶液涂膜:把样品溶于适当的溶剂中,然后把溶液一滴一滴的滴加在KBr晶片上,待溶剂挥发后把留在晶片上的液膜进行测试。
傅里叶红外光谱仪的使用步骤
傅里叶红外光谱仪的使用步骤傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简称FTIR)是一种用于分析物质的仪器。
它能够通过测量物质的红外辐射光谱,提供物质的结构、组成和化学性质信息。
以下是傅里叶红外光谱仪的使用步骤。
1.打开傅里叶红外光谱仪:首先,找到仪器的电源开关,通常位于设备的正面或背面。
打开开关,等待仪器自检和启动。
2.校准仪器:为了保证仪器的准确性和稳定性,需要进行校准。
方法通常因仪器型号而异,通常可以通过按压或调节仪器面板上的校准按钮或旋钮来进行校准。
3.准备样品:选择需要进行红外光谱分析的样品,并进行适当的处理。
对固体样品,通常需要将其研磨成粉末,并与适当的基准物混合在一起。
对于液体样品,通常需要将其放入透明的红外吸光池中。
4.放置样品:寻找样品台,通常位于仪器的样品室或样品台上。
将样品放置在样品台上,并使用夹具将其固定。
确保样品与样品台接触紧密,并在测量期间保持稳定。
5.设定参数:打开仪器的控制软件,并以所需的模式和参数进行设置。
根据实际需求,设置扫描范围、分辨率、光谱存在时间等参数。
6.启动测量:点击控制软件上的“开始测量”按钮或类似按钮,仪器将自动开始红外光谱测量。
在测量过程中,仪器将记录样品吸收光谱的数据。
7.进行基线扫描:在测量样品前,需要进行基线扫描。
基线是没有样品的空白光谱,用于去除仪器和环境的干扰。
在测量期间,仪器将自动进行基线扫描,并将其记录为基准。
8.获取光谱数据:当红外光谱测量完成后,控制软件将显示测量结果。
光谱数据通常以图形或数据表的形式呈现,可以进行保存和分析。
9.分析数据:使用适当的软件工具,可以对测得的红外光谱数据进行分析和处理。
可以根据需求进行峰值找寻、峰值归属、谱图重叠等操作,从而获取更多关于样品的结构和化学性质信息。
10.清洁和关闭仪器:在使用完毕后,及时清洁光谱仪。
关闭仪器前,将样品台上的样品清除,并关闭电源开关。
傅立叶变换红外光谱仪操作指导—nicolet6700型
傅立叶变换红外光谱仪操作指导一nicolet6700型仪器简介1、型号名称: NiColet 6700高级傅里叶变换红外光谱仪 美国2、适用范围: 本方法适用于液体、固体、气体、金属材料表面镀膜等样品。
它可以检测样品的分子 结构特征,还可对混合物中各组份进行定量分析,本仪器的测量范围为 4000〜400Cm3、方法原理: 红外光谱是根据物质吸收辐射能量后引起分子振动的能级跃迁,记录跃迁过程而获得 该分子的红外吸收光谱。
(2) 糊状法:在玛瑙研钵中,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BaF 2晶片上测试。
(3) 溶液法:把样品溶解在适当的溶液中,注入液体池内测试。
所选择的溶剂应不腐蚀池窗,在分析波数范围内没有吸收, 并对溶质不产生溶剂效应。
一般使用0.1mm 的液体池,溶液浓度在10%左右为宜。
基本操作(一)试样制备方法1、固体样品(1)压片法:取1〜2mg 的样品在玛瑙研钵中研磨成细粉末与干燥的溴化钾 粒度200目)混合均匀,装入模具内,在压片机上压制成片测试。
(A. R.级)粉末(约 100mg ,玛瑙研钵 压片模具a :镜片;b :液体池部件(不含镜片)c:装配图; d :使用方法2、液体样品(1)液膜法:油状或粘稠液体,直接涂于KBr晶片上测试。
流动性大,沸点低(≤IOO C)的液体可夹在两块KBr晶片之间或直接注入厚度适当的液体池内测试(液体池的安装见说明书)。
对极性样品的清洗剂一般用CHC∣3 ,非极性样品清洗剂一般用CCl4。
样品池BaF2镜片KBr镜片(杜绝含水样品)(2)水溶液样品:可用有机溶剂萃取水中的有机物,然后将溶剂挥发干,所留下的液体涂于KBr晶片上测试。
3、塑料、高聚物样品(1)溶液涂膜:把样品溶于适当的溶剂中,然后把溶液一滴一滴的滴加在KBr晶片上,待溶剂挥发后把留在晶片上的液膜进行测试。
(2)溶液制膜:把样品溶于适当的溶剂中,制成稀溶液,然后倒在玻璃片上待溶剂挥发后,形成一薄膜(厚度最好在0.01〜0.05mm),用刀片剥离。
傅里叶变换红外光谱仪的操作说明书
傅里叶变换红外光谱仪的操作说明书一、概述傅里叶变换红外光谱仪是一种高精度的光学仪器,广泛应用于材料科学、化学分析等领域。
本操作说明书旨在为使用者提供清晰、详细的操作指导,以确保仪器的正常运行和准确测试结果。
二、仪器组成傅里叶变换红外光谱仪主要由以下部分组成:1. 光源:提供红外光源,确保测试的稳定性和准确性;2. 样品室:放置待测试样品的区域,要求密封性良好;3. 透射系统:用于将红外光从光源传递至样品室;4. 干涉系统:利用干涉原理对样品室内的红外光进行分析;5. 探测器:接收经干涉系统分析后的光信号,并将其转换为电信号;6. 数据处理系统:对接收到的电信号进行处理和分析。
三、操作流程及注意事项1. 打开电源:接通电源并确保仪器正常启动,注意检查电源线是否连接稳固。
2. 预热:根据仪器规格要求,预热一定时间,以保证仪器的稳定性。
3. 样品准备:将待测试样品放入样品室中,确保样品密封良好,避免外界污染。
4. 选择测试模式:根据实验需求选择透射模式或者反射模式,并调整相关设置。
5. 扫描参数设置:输入所需的扫描参数,如波数范围、采样间隔等。
6. 开始扫描:点击开始扫描按钮,观察仪器是否正常工作,注意观察扫描过程中的任何异常现象。
7. 数据处理:扫描完成后,将仪器采集到的数据进行导出、分析和编辑。
8. 关闭仪器:关闭仪器电源,并按照清洁指南对仪器进行清理和维护。
注意事项:1. 操作人员应接受相关培训,了解仪器的基本原理和操作要点,以确保操作的准确性和安全性。
2. 在操作仪器前,应仔细阅读仪器的技术手册和操作指南,了解操作流程和安全注意事项。
3. 严格按照操作指引进行操作,避免在仪器运行过程中进行任何不必要的操作。
4. 保持仪器干净整洁,定期清理样品室和光学部件,避免影响测试结果和仪器寿命。
5. 定期进行仪器的校准和维护,以确保仪器的性能和测试结果的准确性。
四、故障排除在使用过程中,可能会遇到一些常见的故障,以下是一些建议的故障排除方法:1. 若仪器未正常启动,请检查电源是否接通、电源线是否连接良好。
NICOLET 6700傅里叶红外光谱仪操作指南.
NICOLET 6700傅里叶红外光谱仪操作指南以粉末样品测试为例1. 样品制备把研磨后的KBr 粉末,放入红外干燥箱内,干燥10min 左右,取少量与样品混合(KBr 与样品的比例约100:1),在玛瑙研钵中混合均匀。
使用压片装置压片,2. 打开软件:双击桌面OMINC 图标,打开OMINC 软件,进入软件主界面3. 实验条件设置:点击菜单栏“采样”项中“实验设置”或快捷键,在跳出窗口中,设置扫描次数(32次)、分辨率(4),背景光谱管理项一般选择“采集样品前采集背景”,其它选项也可,根据习惯而定。
4. 样品采集:点击“采集样品”图标,跳出“准备背景采集”对话框,点击“确定”,进行背景扫描(吸收谱一般选择“空气”为背景)。
背景扫描完毕,跳出“准备样品采集”对话框,推开样品室上盖,将样品架放入样品室内样品固定座,拉下样品室盖子,点击“确定”,进行样品的采集,采集结束后,跳出谱图标题窗口,输入标题名:预约单号+样品编号+样品名称,然后点击确定,跳出“数据采集完成”窗口,点击“是”,样品采集结束。
5. 谱图处理点击菜单栏“数据处理”项中的“吸光度”和“透过率”可以进行吸光度与透过率的转换;另外还可以对谱图进行基线校正、平滑、差谱等。
点击菜单栏“谱图分析”项中“标峰”或图标“ ”对峰值进行标定。
实验完毕,取出样品架,关闭“OMNIC ”软件。
6. 谱图的输出谱图处理完毕后,根据客户的要求,以*.SPA原始文件格式;*.CSV;*.TIF等格式点击菜单栏“文件”项中“另存为”,把谱图保存到指定文件夹(D:\all user\月份\)。
7. 注意事项(1)进行红外光谱分析时,必须依照分析目的、样品的状态、分析方法、测定装置的性能,选择合适的样品制备方法;(2)为了保证谱图的质量,应把样品的浓度调节到吸收强度在0.7-1.2之间;(3)实验中不要使用挥发性、腐蚀性比较强的液体,以免损坏仪器;(4)实验结束后打扫清理干净实验台和磨具。
傅里叶红外说明书
傅里叶红外光谱仪是一种专门用于分析有机化合物和无机物质的仪器。
其工作原理是通过对待测样品与光源的相互作用,记录其吸收或透过的红外光谱,从而得到样品的结构信息和成分分析结果。
以下是傅里叶红外光谱仪的使用说明书:
一、仪器准备:
将傅里叶红外光谱仪放在水平台面上;
将电源线插入电源插座,按下电源开关;
等待仪器启动完成后,将样品盖打开,将样品放入样品室中;
关闭样品盖,关闭样品室。
二、样品制备:
将样品制成均匀薄片或固态样品;
如果样品过于厚重或不透明,需要用样品刀切割成适当的厚度或制成KBr压片样品。
三、样品测试:
将样品放置于样品室中,并调节位置,使其与光源对齐;
关闭样品室门,并选择测试参数(例如,光源类型、扫描范围、分辨率等);
启动测试,等待测试过程结束;
将测试结果保存至指定文件夹中。
四、注意事项:
操作前,请认真阅读使用说明书,确保正确操作仪器;
样品室门打开时,应关闭红外源;
如遇到故障,请及时联系售后服务。
傅立叶红外光谱仪操作步骤资料课件
通过傅立叶红外光谱仪分析材料中的官能团和化 学键,确定材料的成分组成。
1. 准备样品
将待测材料研磨成粉末,以便更好地与光谱仪接 触。
2. 样品制备
将粉末样品与特定的光谱纯试剂混合,形成透明 溶液或薄片。
案例一:材料成分分析
3. 光谱采集
将样品置于傅立叶红外 光谱仪的样品室内,记
录光谱数据。
4. 数据处理
5. 进程评估
06 通过比较不同时间点的光谱数
据,评估化学反应的进程和完 成程度。
案例三:环保检测
总结词
利用傅立叶红外光谱仪检测环境 中的有害物质,评估环境污染程
度。
1. 采样
采集环境中的气体、液体或固体 样品。
2. 光谱采集
将采集的样品置于傅立叶红外光 谱仪内,记录其光谱数据。
5. 污染程度评估
避免直接眼睛接触激光
傅立叶红外光谱仪的激光器可能会对眼睛造成伤 害,操作时应佩戴适当的防护眼镜。
避免皮肤接触化学试剂
在实验过程中,可能会使用到一些化学试剂,应 避免皮肤直接接触,以免引起过敏或刺激。
3
保持实验室通风
某些化学物质在加热或反应时会释放有害气体, 应保持实验室通风,确保空气流通。
实验操作规范
光谱采集
设置参数
根据实验需求和样品性质 ,设置傅立叶红外光谱仪 的扫描范围、分辨率等参 数。
开始采集
在仪器操作界面上选择合 适的采集模式,如透射光 谱、反射光谱等,并开始 采集光谱数据。
实时监测
在光谱采集过程中,实时 监测光谱数据的质量,如 基线平直度、信噪比等, 确保数据准确可靠。
数据处理与分析
根据有害物质的种类和浓度,评 估环境污染的程度。
傅立叶变换红外光谱仪操作指导―nicolet6700型(精)
傅立叶变换红外光谱仪操作指导—nicolet6700型一、仪器简介1、型号名称:Nicolet 6700 高级傅里叶变换红外光谱仪美国2、适用范围:本方法适用于液体、固体、气体、金属材料表面镀膜等样品。
它可以检测样品的分子结构特征,还可对混合物中各组份进行定量分析,本仪器的测量范围为4000~400 cm -1。
3、方法原理:红外光谱是根据物质吸收辐射能量后引起分子振动的能级跃迁,记录跃迁过程而获得该分子的红外吸收光谱。
二、基本操作(一试样制备方法1、固体样品(1压片法:取1~2mg 的样品在玛瑙研钵中研磨成细粉末与干燥的溴化钾(A. R.级粉末(约100mg ,粒度200目混合均匀,装入模具内,在压片机上压制成片测试。
玛瑙研钵压片模具(2糊状法:在玛瑙研钵中,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BaF 2晶片上测试。
(3溶液法:把样品溶解在适当的溶液中,注入液体池内测试。
所选择的溶剂应不腐蚀池窗,在分析波数范围内没有吸收,并对溶质不产生溶剂效应。
一般使用0.1mm 的液体池,溶液浓度在10%左右为宜。
a :镜片;b :液体池部件(不含镜片; c: 装配图; d :使用方法abcd2、液体样品(1液膜法:油状或粘稠液体,直接涂于KBr晶片上测试。
流动性大,沸点低(≤100℃的液体,可夹在两块KBr晶片之间或直接注入厚度适当的液体池内测试(液体池的安装见说明书。
对极性样品的清洗剂一般用CHCl3,非极性样品清洗剂一般用CCl4。
样品池BaF2镜片KBr镜片(杜绝含水样品(2水溶液样品:可用有机溶剂萃取水中的有机物,然后将溶剂挥发干,所留下的液体涂于KBr晶片上测试。
应特别注意含水的样品坚决不能直接接触KBr或NaCl窗片液体池内测试。
3、塑料、高聚物样品(1溶液涂膜:把样品溶于适当的溶剂中,然后把溶液一滴一滴的滴加在KBr晶片上,待溶剂挥发后把留在晶片上的液膜进行测试。
傅立叶变换红外光谱仪操作指导—nicolet6700型
傅立叶变换红外光谱仪操作指导—nicolet6700型一、 仪器简介1、型号名称:Nicolet 6700 高级傅里叶变换红外光谱仪 美国2、适用范围:本方法适用于液体、固体、气体、金属材料表面镀膜等样品。
它可以检测样品的分子结构特征,还可对混合物中各组份进行定量分析,本仪器的测量范围为4000~400 cm -1。
3、方法原理:红外光谱是根据物质吸收辐射能量后引起分子振动的能级跃迁,记录跃迁过程而获得该分子的红外吸收光谱。
二、 基本操作(一)试样制备方法1、固体样品(1)压片法:取1~2mg 的样品在玛瑙研钵中研磨成细粉末与干燥的溴化钾(A. R.级)粉末(约100mg ,粒度200目)混合均匀,装入模具内,在压片机上压制成片测试。
玛瑙研钵 压片模具(2)糊状法:在玛瑙研钵中,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BaF 2晶片上测试。
(3)溶液法:把样品溶解在适当的溶液中,注入液体池内测试。
所选择的溶剂应不腐蚀池窗,在分析波数范围内没有吸收,并对溶质不产生溶剂效应。
一般使用0.1mm 的液体池,溶液浓度在10%左右为宜。
a :镜片;b :液体池部件(不含镜片); c: 装配图; d :使用方法abcd2、液体样品(1)液膜法:油状或粘稠液体,直接涂于KBr晶片上测试。
流动性大,沸点低(≤100℃)的液体,可夹在两块KBr晶片之间或直接注入厚度适当的液体池内测试(液体池的安装见说明书)。
对极性样品的清洗剂一般用CHCl3,非极性样品清洗剂一般用CCl4。
样品池BaF2镜片KBr镜片(杜绝含水样品)(2)水溶液样品:可用有机溶剂萃取水中的有机物,然后将溶剂挥发干,所留下的液体涂于KBr晶片上测试。
应特别注意含水的样品坚决不能直接接触KBr或NaCl窗片液体池内测试。
3、塑料、高聚物样品(1)溶液涂膜:把样品溶于适当的溶剂中,然后把溶液一滴一滴的滴加在KBr晶片上,待溶剂挥发后把留在晶片上的液膜进行测试。
傅里叶红外光谱操作说明
傅里叶红外光谱操作说明傅里叶红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy,简称FTIR)是一种常用的化学分析技术,它通过测量物质与红外辐射的相互作用,来确定物质的结构和化学成分。
以下是傅里叶红外光谱的一般操作说明:1.准备样品:将待测样品置于透明的石英或钾氯化物(KBr)片上,并用压片机将其压制成透明、均匀的薄片。
如果样品是液体,可以用涂膜法或者气相法将样品制备成透明的薄膜。
2.启动傅里叶红外光谱仪:打开红外光谱仪的电源,确保仪器与电脑的连接正常。
3.校准仪器:通过使用标准物质进行校准,检查光谱仪的分辨率和波数刻度是否准确。
校准通常包括峰位校准和仪器响应校准。
4.放入样品:将制备好的样品片置于红外光谱仪的样品室中。
确保样品被正确放置,以确保光束能够准确通过样品。
5.设置实验参数:根据需要调整实验参数,包括测量范围、扫描速度和光程等。
一般来说,较大的扫描范围可以提供更多的数据信息,而较小的扫描范围可以提高信噪比。
6.开始测量:点击仪器软件上的“测量”按钮,启动测量过程。
仪器会自动进行光谱扫描,并将测量到的数据传输到计算机上进行处理和分析。
7.数据分析:通过傅里叶变换将时域信号转换为频域信号,得到红外光谱图。
在红外光谱图上,标记出吸收峰的位置和强度,进一步分析各吸收峰对应的化学官能团和化学键。
8.结果解读:根据吸收峰的位置和强度,结合已知的化学结构和红外光谱数据库,对样品进行结构鉴定和化学成分分析。
识别不同的官能团和化学键,确定样品的化学性质和组成。
9.数据处理:通过傅里叶变换软件对光谱数据进行进一步处理和分析,如去噪、去基线和峰面积计算等。
10.清洁仪器:测量结束后,及时将样品从样品室中取出,用无水酒精或棉布擦拭样品台。
关闭仪器并切断电源,将所有用过的器皿和配件清洗干净,以防止样品交叉污染。
以上是傅里叶红外光谱的一般操作步骤,通过正确操作和数据处理,可以获得准确的红外光谱图并进行相关化学分析。
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NICOLET 6700傅里叶红外光谱仪操作指南
以粉末样品测试为例
1. 样品制备
把研磨后的KBr 粉末,放入红外干燥箱内,干燥10min 左右,取少量与样品混合(KBr 与样品的比例约100:1),在玛瑙研钵中混合均匀。
使用压片装置压片,
2. 打开软件:双击桌面OMINC 图标,打开OMINC 软件,进入软件主界面
3. 实验条件设置:点击菜单栏“采样”项中“实验设置”或快捷键,在跳出窗口中,设置扫描次数(32次)、分辨率(4),背景光谱管理项一般选择“采集样品前采集背景”,其它选项也可,根据习惯而定。
4. 样品采集:点击“采集样品”图标,跳出“准备背景采集”对话框,点击“确定”,进行背景扫描(吸收谱一般选择“空气”为背景)。
背景扫描完毕,跳出“准备样品采集”对话框,推开样品室上盖,将样品架放入样品室内样品固定座,拉下样品室盖子,点击“确定”,进行样品的采集,采集结束后,跳出谱图标题窗口,输入标题名:预约单号+样品编号+样品名称,然后点击确定,跳出“数据采集完成”窗口,点击“是”,样品采集结束。
5. 谱图处理
点击菜单栏“数据处理”项中的“吸光度”和“透过率”可以进行吸光度与透过率的转换;另外还可以对谱图进行基线校正、平滑、差谱等。
点击菜单栏“谱图分析”项中“标峰”或图标“ ”对峰值进行标定。
实验完毕,取出样品架,关闭“OMNIC ”软件。
6. 谱图的输出
谱图处理完毕后,根据客户的要求,以*.SPA原始文件格式;*.CSV;*.TIF等格式点击菜单栏“文件”项中“另存为”,把谱图保存到指定文件夹(D:\all user\月份\)。
7. 注意事项
(1)进行红外光谱分析时,必须依照分析目的、样品的状态、分析方法、测定装置的性能,选择合适的样品制备方法;
(2)为了保证谱图的质量,应把样品的浓度调节到吸收强度在0.7-1.2之间;
(3)实验中不要使用挥发性、腐蚀性比较强的液体,以免损坏仪器;
(4)实验结束后打扫清理干净实验台和磨具。