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近紅外光譜儀的分析原理 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     
  近紅外光譜儀的分析原理
 
  近紅外光(Near Infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波, ASTM 定義的近紅外光譜區(qū)的波長范圍為 780~2526nm (12820~3959cm1),習(xí)慣上又將近紅外區(qū)劃分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長波(1100~2526nm)兩個(gè)區(qū)域。
 
  近紅外光譜主要是由于分子振動(dòng)的非諧振性使分子振動(dòng)從基態(tài)向高能級(jí)躍遷時(shí)產(chǎn)生的,記錄的主要是含氫基團(tuán)X-H(X=C、N、O)振動(dòng)的倍頻和合頻吸收。不同團(tuán)(如甲基、亞甲基,苯環(huán)等)或同一基團(tuán)在不同化學(xué)環(huán)境中的近紅外吸收波長與強(qiáng)度都有明顯差別,NIR 光譜具有豐富的結(jié)構(gòu)和組成信息,非常適合用于碳?xì)溆袡C(jī)物質(zhì)的組成與性質(zhì)測量。但在 NIR區(qū)域,吸收強(qiáng)度弱,靈敏度相對(duì)較低,吸收帶較寬且重疊嚴(yán)重。因此,依靠傳統(tǒng)的建立工作曲線方法進(jìn)行定量分析是十分困難的,化學(xué)計(jì)量學(xué)的發(fā)展為這一問題的解決奠定了數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。其工作原理是,如果樣品的組成相同,則其光譜也相同,反之亦然。如果我們建立了光譜與待測參數(shù)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系(稱為分析模型),那么,只要測得樣品的光譜,通過光譜和上述對(duì)應(yīng)關(guān)系,就能很快得到所需要的質(zhì)量參數(shù)數(shù)據(jù)。
 
  操作 近紅外光譜儀 的注意事項(xiàng)
 
  近紅外光譜儀 主要廣泛應(yīng)用于對(duì)液體狀樣品的化學(xué)、物理性質(zhì)作定量分析,由于儀器在常規(guī)光纖中有良好的傳輸性,且儀器簡單、分析速度快、對(duì)樣品不會(huì)造成破壞、測試時(shí)對(duì)樣品需求小等優(yōu)點(diǎn),在在線分析中得到廣泛使用。在操作近 紅外光譜儀 的過程中要注意以下事項(xiàng):
 
  1、近紅外光譜區(qū)范圍為780~2526nm,是介于可見光和中紅外光之間的電磁波,在檢測樣品前首先要了解測試光譜的范圍 。
 
  2、在使用前還要對(duì)儀器進(jìn)行校正, 近紅外光譜儀 的校正相對(duì)比較麻煩,為了得出準(zhǔn)確的數(shù)值,一般需要80個(gè)以上的代表性樣品用來進(jìn)行校正,這一步驟通常稱為模型建立。
 
  3、在檢測過程中,首先用近 紅外光譜儀 測定樣品的光譜區(qū),通過軟件自動(dòng)對(duì)模型庫進(jìn)行檢索,選擇正確模型計(jì)算待測樣品質(zhì)量參數(shù)。
 

原子吸收光譜儀的日常維護(hù)與保養(yǎng)

  原子吸收光譜儀儀器的日常維護(hù)與保養(yǎng)是每個(gè)分析人員必須承擔(dān)的職責(zé)。這項(xiàng)工作,歸納起來大體上有如下幾個(gè)方面:

  1、應(yīng)保持空心陰極燈燈窗清潔,不小心被沾污時(shí),可用酒精棉擦拭。

  2、定期檢查供氣管路是否漏氣。檢查時(shí)可在可疑處涂一些肥皂水,看是否有氣泡產(chǎn)生,千萬不能用明火檢查漏氣。

  3、在空氣壓縮機(jī)的送氣管道上,應(yīng)安裝氣水分離器,經(jīng)常排放氣水分離器中積存的冷凝水。

  4、經(jīng)常保持霧室內(nèi)清潔、排液通暢。

  5、燃燒器縫口積存鹽類,會(huì)使得火焰分叉,影響測定結(jié)果,必要時(shí)可以用水沖洗。

  6、測定溶液應(yīng)經(jīng)過過濾或徹底澄清,防止堵塞霧化器。

  7、不要用手抽魔外光路的透鏡。

  8、單色器內(nèi)的光柵和反射鏡多為表面有鍍層的器件,受潮容易霉變,故應(yīng)保持單色器的密封和干燥。

  9、長期使用的原子吸收光譜儀,因其內(nèi)部積塵太多優(yōu)勢會(huì)導(dǎo)致電路故障;必要時(shí)可用洗耳球吹凈或用毛刷刷凈。

  10、長期不使用的儀器熒光保持其干燥,潮濕季節(jié)應(yīng)定期通電。

標(biāo)簽: 原子吸收光譜儀
原子吸收光譜儀 原子吸收光譜儀的日常維護(hù)與保養(yǎng)_原子吸收光譜儀

拉曼光譜儀的工作原理

    當(dāng)一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發(fā)生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發(fā)生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同,這時(shí),稱這種散射稱為瑞利散射;還有一種散射光,它約占總散射光強(qiáng)度的10^-6~10^-10,該散射光不僅傳播方向發(fā)生了改變,而且該散射光的頻率也發(fā)生了改變,從而不同于激發(fā)光(入射光)的頻率,因此稱該散射光為拉曼散射。在拉曼散射中,散射光頻率相對(duì)入射光頻率減少的,稱之為斯托克斯散射,因此相反的情況,頻率增加的散射,稱為反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射強(qiáng)得多,拉曼光譜儀通常大多測定的是斯托克斯散射,也統(tǒng)稱為拉曼散射。

    散射光與入射光之間的頻率差v稱為拉曼位移,拉曼位移與入射光頻率無關(guān),它只與散射分子本身的結(jié)構(gòu)有關(guān)。拉曼散射是由于分子極化率的改變而產(chǎn)生的(電子云發(fā)生變化)。拉曼位移取決于分子振動(dòng)能級(jí)的變化,不同化學(xué)鍵或基團(tuán)有特征的分子振動(dòng),ΔE反映了指定能級(jí)的變化,因此與之對(duì)應(yīng)的拉曼位移也是特征的。這是拉曼光譜可以作為分子結(jié)構(gòu)定性分析的依據(jù)。

標(biāo)簽: 拉曼光譜儀
拉曼光譜儀 拉曼光譜儀的工作原理_拉曼光譜儀

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