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    原來(lái)傅立葉變換紅外光譜儀的工作原理這么簡(jiǎn)單

    更新時(shí)間:2023-02-13  |  點(diǎn)擊率:554
      傅立葉變換紅外光譜儀是基于對干涉后的紅外光進(jìn)行傅里葉變換的原理而開(kāi)發(fā)的紅外光譜儀,主要由紅外光源、光闌、干涉儀(分束器、動(dòng)鏡、定鏡)、樣品室、檢測器以及各種紅外反射鏡、激光器、控制電路板和電源組成,可以對樣品進(jìn)行定性和定量分析,具有較高的分辨率,優(yōu)秀的噪聲抑制,優(yōu)異的波數精度,可以滿(mǎn)足客戶(hù)研究級別的應用,是醫藥、環(huán)保、科研等領(lǐng)域的有力工具。
     
      工作原理:
     
      儀器的核心是He-Ne激光干涉儀,通過(guò)干涉調頻的工作原理,把經(jīng)過(guò)邁克爾遜干涉儀調制的干涉光照射樣品,DTGS或MCT接收器接收到帶有樣品信息的干涉光,再由計算機軟件經(jīng)傅立葉變換即可獲得樣品的紅外光譜圖。
     
      紅外線(xiàn)和可見(jiàn)光一樣都是電磁波,而紅外線(xiàn)是波長(cháng)介于可見(jiàn)光和微波之間的一段電磁波。紅外光又可依據波長(cháng)范圍分成近紅外、中紅外和遠紅外三個(gè)波區,其中中紅外區(2.5~25μm;4000~400cm-1)能很好地反映分子內部所進(jìn)行的各種物理過(guò)程以及分子結構方面的特征,對解決分子結構和化學(xué)組成中的各種問(wèn)題最為有效,因而中紅外區是紅外光譜中應用Z廣的區域,一般所說(shuō)的紅外光譜大都是指這一范圍。
     
      紅外光譜屬于吸收光譜,是由于化合物分子振動(dòng)時(shí)吸收特定波長(cháng)的紅外光而產(chǎn)生的,化學(xué)鍵振動(dòng)所吸收的紅外光的波長(cháng)取決于化學(xué)鍵動(dòng)常數和連接在兩端的原子折合質(zhì)量,也就是取決于的結構特征。這就是紅外光譜測定化合物結構的理論依據。
     
      該儀器是根據光的相干性原理設計的,因此是一種干涉型光譜儀,它主要由光源(硅碳棒,高壓汞燈),干涉儀,檢測器,計算機和記錄系統組成,大多數傅立葉變換紅外光譜儀使用了邁克爾遜干涉儀,因此實(shí)驗測量的原始光譜圖是光源的干涉圖,然后通過(guò)計算機對干涉圖進(jìn)行快速傅立葉變換計算,從而得到以波長(cháng)或波數為函數的光譜圖,因此,譜圖稱(chēng)為傅立葉變換紅外光譜。
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