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傅立葉變換紅外光譜儀的基本原理 光譜儀工作原理

時(shí)間:2020-05-25    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     

傅立葉變換紅外光譜儀基本原理

傅立葉變換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,簡寫為FTIR Spectrometer),簡稱為傅立葉變換紅外光譜儀(如圖1)。它不同于色散型紅外分光的原理,是基于對(duì)干涉后的紅外光進(jìn)行傅立業(yè)變換的原理而開發(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??梢詫?duì)樣品進(jìn)行定性和定量分 析,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥化工、地礦、石油、煤炭、環(huán)保、海關(guān)、寶石鑒定、刑偵鑒定等領(lǐng)域。

圖一

傅立葉變換紅外光譜儀工作原理:

紅外線和可見光一樣都是電磁波,而紅外線是波長介于可見光和微波之間的一段電磁波。紅外光又可依據(jù)波長范圍分成近紅外、中紅外和遠(yuǎn)紅外三個(gè)波區(qū),其中中紅外區(qū)(2.5~25μm;4000~400cm-1)能很好地反映分子內(nèi)部所進(jìn)行的各種物理過程以及分子結(jié)構(gòu)方面的特征,對(duì)解決分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成中的各種問題zui為有效,因而中紅外區(qū)是紅外光譜中應(yīng)用zui廣的區(qū)域,一般所說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取決于化學(xué)鍵動(dòng)常數(shù)和連接在兩端的原子折合質(zhì)量,也就是取決于的結(jié)構(gòu)特征。這就是紅外光譜測定化合物結(jié)構(gòu)的理論依據(jù)。

紅外光譜作為“分子的指紋”廣泛的用于分子結(jié)構(gòu)和物質(zhì)化學(xué)組成的研究。根據(jù)分子對(duì)紅外光吸收后得到譜帶頻率的位置、強(qiáng)度、形狀以及吸收譜帶和溫度、聚集狀態(tài)等的關(guān)系便可以確定分子的空間構(gòu)型,求出化學(xué)建的力常數(shù)、鍵長和鍵角。從光譜分析的角度看主要是利用特征吸收譜帶的頻率推斷分子中存在某一基團(tuán)或鍵,由特征吸收譜帶頻率的變化推測臨近的基團(tuán)或鍵,進(jìn)而確定分子的化學(xué)結(jié)構(gòu),當(dāng)然也可由特征吸收譜帶強(qiáng)度的改變對(duì)混合物及化合物進(jìn)行定量分析。而鑒于紅外光譜的應(yīng)用廣泛性,繪出紅外光譜的紅外光譜儀也成了科學(xué)家們的重點(diǎn)研究對(duì)象.

傅立葉變換紅外(FT-IR)光譜儀是根據(jù)光的相干性原理設(shè)計(jì)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(jì)算機(jī)和記錄系統(tǒng)組成,大多數(shù)傅立葉變換紅外光譜儀使用了邁克爾遜(Michelson)干涉儀,因此實(shí)驗(yàn)測量的原始光譜圖是光源的干涉圖,然后通過計(jì)算機(jī)對(duì)干涉圖進(jìn)行快速傅立葉變換計(jì)算,從而得到以波長或波數(shù)為函數(shù)的光譜圖,因此,譜圖稱為傅立葉變換紅外光譜,儀器稱為傅立葉變換紅外光譜儀。

光學(xué)原理:

圖2是傅立葉變換紅外光譜儀的典型光路系統(tǒng),來自紅外光源的輻射,經(jīng)過凹面反射鏡使成平行光后進(jìn)入邁克爾遜干涉儀,離開干涉儀的脈動(dòng)光束投射到一擺動(dòng)的反射鏡B,使光束交替通過樣品池或參比池,再經(jīng)擺動(dòng)反射鏡C(與B同步),使光束聚焦到檢測器上。

傅立葉變換紅外光譜儀無色散元件,沒有夾縫,故來自光源的光有足夠的能量經(jīng)過干涉后照射到樣品上然后到達(dá)檢測器,傅立葉變換紅外光譜儀測量部分的主要核心部件是干涉儀,圖3是單束光照射邁克爾遜干涉儀時(shí)的工作原理圖,干涉儀是由固定不動(dòng)的反射鏡M1(定鏡),可移動(dòng)的反射鏡M2(動(dòng)鏡)及分光束器B組成,M1和M2是互相垂直的平面反射鏡。B以45°角置于M1和M2之間,B能將來自光源的光束分成相等的兩部分,一半光束經(jīng)B后被反射,另一半光束則透射通過B。在邁克爾遜干涉儀中,當(dāng)來自光源的入射光經(jīng)光分束器分成兩束光,經(jīng)過兩反射鏡反射后又匯聚在一起,再投射到檢測器上,由于動(dòng)鏡的移動(dòng),使兩束光產(chǎn)生了光程差,當(dāng)光程差為半波長的偶數(shù)倍時(shí),發(fā)生相長干涉,產(chǎn)生明線;為半波長的奇數(shù)倍時(shí),發(fā)生相消干涉,產(chǎn)生暗線,若光程差既不是半波長的偶數(shù)倍,也不是奇數(shù)倍時(shí),則相干光強(qiáng)度介于前兩種情況之間,當(dāng)動(dòng)鏡移動(dòng),在檢測器上記錄的信號(hào)余弦變化,每移動(dòng)四分之一波長的距離,信號(hào)則從明到暗周期性的改變一次,(圖3)

  圖2

 

 

 

                                                         圖3


紅外光譜儀一般都有哪些特點(diǎn)?

  在目前產(chǎn)品加工設(shè)備的應(yīng)用過程之中,精準(zhǔn)的圖譜分析測試效果是提高生產(chǎn)質(zhì)量的重要因素;

  因此擁有多年的技術(shù)積淀和良好的生產(chǎn)能力,才能夠讓選材盡量的紅外光譜儀發(fā)揮更好的屬性功能。

  而在相關(guān)的設(shè)備應(yīng)用過程之中,別具特色的紅外光譜儀也展現(xiàn)了自身儀器的特點(diǎn)和具體的功能差異。

 

  紅外光譜儀具備哪些特點(diǎn)

  1.光學(xué)部件操作穩(wěn)定性

  在任何高精度的光學(xué)儀器測試過程之中,其本身的震動(dòng)可能會(huì)影響到精密部件的壽命;

  而目前選材精良的紅外光譜儀各個(gè)部件搭配更加精密,在使用的過程之中能夠有效的抵御外界震動(dòng)造成的光學(xué)部件錯(cuò)位問題;

  因此應(yīng)用高品質(zhì)的紅外光譜儀能夠保證測試效果的精確度。

  此同時(shí)采用一體化專業(yè)的加工技術(shù),提高了其成型的質(zhì)量,也讓相應(yīng)的光纖系統(tǒng)各個(gè)部件更加穩(wěn)定,在應(yīng)用的過程之中降低了產(chǎn)生共振的幾率提高了設(shè)備反應(yīng)的質(zhì)量。

  2.機(jī)器設(shè)計(jì)和相關(guān)反應(yīng)可靠性

  高精度的測試效果和光譜分析的能力是評(píng)判相應(yīng)測量儀器的關(guān)鍵,而專業(yè)的加工效果和機(jī)器的精準(zhǔn)檢查調(diào)試,讓目前品質(zhì)可靠的紅外光譜儀展現(xiàn)了更好的生產(chǎn)工藝。

  從目前這種別具特色的紅外光譜儀角度分析,可以發(fā)現(xiàn)相關(guān)的儀器擁有了更好的技術(shù)支持;

  其穩(wěn)定性和其具體的檢測效果也得到了更加全面的達(dá)成,在綜合應(yīng)用之下,品質(zhì)可靠的紅外光譜儀相應(yīng)的系統(tǒng)可靠性大幅度提升。

  簡言之獨(dú)特的設(shè)計(jì)和各種優(yōu)質(zhì)的結(jié)構(gòu)提升了紅外光譜儀的具體效果,而技術(shù)的支持和一系列應(yīng)用技術(shù)的全面匹配,更讓質(zhì)量好價(jià)格低的紅外光譜儀受到了市場的接受。

  與此同時(shí)這種紅外光譜儀也展現(xiàn)了良好的可擴(kuò)展性特點(diǎn),使用的過程之中檢測精準(zhǔn)同時(shí)功能更加豐富。

標(biāo)簽: 紅外光譜儀
紅外光譜儀標(biāo)簽: 紅外光譜儀一般都有哪些特點(diǎn)?_紅外光譜儀組合標(biāo)題:

熒光光譜儀的特點(diǎn)有哪些?

    X熒光光譜儀是利用XRF技術(shù)解決國內(nèi)水泥廠、鋼鐵公司對(duì)復(fù)雜成份、多類型櫚中元素的快速、準(zhǔn)確分析。

    熒光光譜儀的性能特點(diǎn):

    1、專業(yè)的水泥、鋼鐵、礦料等全元素分析,亦可用于鍍層檢測和RoHS檢測。

    2、電制冷UHRD探測器,摒棄液氮制冷。

    3、內(nèi)置信噪比增強(qiáng)器可有效提高儀器信號(hào)處理能力25倍。

    4、抽真空樣品腔,有利于低含量輕元素的分析

    5、針對(duì)不同樣品可自動(dòng)切換準(zhǔn)直器和濾光片。

    6、任意多個(gè)可選擇的分析和識(shí)別模型

    7、相互獨(dú)立的基體效應(yīng)校正模型

    8、多變量非線性回歸程序

    9、智能全元素分析軟件,與儀器硬件相得益彰,且操作簡單。

    該技術(shù)的主要特征為:

    利用低能X光激發(fā)待測元素,對(duì)Si、S、AI、Na、Mg等輕元素有良好的激發(fā)效果,并且測試時(shí)間短,大大提高了檢測效率和工作效率;

    采用UHRD探測器,具有良好的能量線性和能量分辨率,及良好的能譜特性,較高的峰背比; 采用自動(dòng)穩(wěn)譜裝置,保證了儀器工作的一致性;

    利用解譜技術(shù)使譜峰分解,使采用UHRD探測器的分析儀對(duì)Si、S、AI等輕元素的測試具有和的分析精度;

    采用相似自動(dòng)分類技術(shù)使分類更準(zhǔn)確,有效地克服基效應(yīng)對(duì)測量帶來的影響;

    采用多參數(shù)的線性回歸方法,使元素間的吸收、增強(qiáng)效應(yīng)得到明顯的消除。

    熒光光譜儀分析對(duì)象主要有各種磁性材料、鈦鎳記憶合金、混合稀土分量、貴金屬飾品和合金等;

    以及各種形態(tài)樣品的無標(biāo)半定量分析,對(duì)于均勻的顆粒度較小的粉末或合金,結(jié)果接近于定量分析的準(zhǔn)確度。

    X熒光分析快速,某些樣品當(dāng)天就可以得到分析結(jié)果。適合課題研究和生產(chǎn)監(jiān)控。

標(biāo)簽: 熒光光譜儀
熒光光譜儀標(biāo)簽: 熒光光譜儀的特點(diǎn)有哪些?_熒光光譜儀組合標(biāo)題:

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