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賽默飛測量控制與材料鑒別

傅里葉紅外光譜儀基本原理是什么?

時(shí)間:2023-2-21 閱讀:1382
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   傅里葉紅外光譜儀采用了全新LIghtDrive光學(xué)引擎,增強(qiáng)光譜性能;其實(shí)在NicoletiS10型號的基礎(chǔ)上經(jīng)過不斷的改革及創(chuàng)新生產(chǎn)出的產(chǎn)品。它全新的光學(xué)引擎設(shè)計(jì)和現(xiàn)代化工業(yè)設(shè)計(jì),讓NicoletiS20性能穩(wěn)定、很可靠。關(guān)鍵在于激光器、紅外光源及干涉儀的10年質(zhì)保期,讓其可靠性大大提升。
  傅里葉紅外光譜儀產(chǎn)品特點(diǎn):
  1、干涉儀:加大了穩(wěn)定性和可靠性;新的精度和分辨率;
  2、紅外光源:高性能光源,無熱點(diǎn)效應(yīng),實(shí)現(xiàn)*的一致性;
  3、激光器:保證了高度的精度,壽命更長;
  4、檢測器:DTGS,半導(dǎo)體制冷,響應(yīng)線更好;
  5、干涉儀、激光器和紅外光源保質(zhì)期十年;
  傅里葉紅外光譜儀基本原理是什么?
  分子運(yùn)動有平動,轉(zhuǎn)動,振動和電子運(yùn)動四種,其中后三種為量子運(yùn)動。分子從較低的能級E1,吸收一個(gè)能量為hv的光子,可以躍遷到較高的能級E2,整個(gè)運(yùn)動過程滿足能量守恒定律E2-E1=hv。能級之間相差越小,分子所吸收的光的頻率越低,波長越長。
  紅外吸收光譜是由分子振動和轉(zhuǎn)動躍遷所引起的, 組成化學(xué)鍵或官能團(tuán)的原子處于不斷振動(或轉(zhuǎn)動)的狀態(tài),其振動頻率與紅外光的振動頻率相當(dāng)。所以,用紅外光照射分子時(shí),分子中的化學(xué)鍵或官能團(tuán)可發(fā)生振動吸收,不同的化學(xué)鍵或官能團(tuán)吸收頻率不同,在紅外光譜上將處于不同位置,從而可獲得分子中含有何種化學(xué)鍵或官能團(tuán)的信息。
  紅外光譜法實(shí)質(zhì)上是一種根據(jù)分子內(nèi)部原子間的相對振動和分子轉(zhuǎn)動等信息來確定物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)和鑒別化合物的分析方法。
  分子的轉(zhuǎn)動能級差比較小,所吸收的光頻率低,波長很長,所以分子的純轉(zhuǎn)動能譜出現(xiàn)在遠(yuǎn)紅外區(qū)(25~300 μm)。振動能級差比轉(zhuǎn)動能級差要大很多,分子振動能級躍遷所吸收的光頻率要高一些,分子的純振動能譜一般出現(xiàn)在中紅外區(qū)(2.5~25 μm)。

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