紅外光譜(IR)的原理:分子能選擇性吸收電磁光譜中紅外區(qū)域的光,從而引起分子振動(dòng)。 該吸收特異性的對(duì)應(yīng)于樣品分子中的特征化學(xué)鍵。
使用光譜儀可以測(cè)得光譜圖,橫坐標(biāo)為波數(shù)(常見4000-600 cm-1),縱坐標(biāo)為樣品對(duì)紅外輻射的吸光值。該光譜圖提供了*的“分子指紋”,可用于篩選,掃描和鑒定有機(jī)及無(wú)機(jī)樣品。
2、傅立葉變換紅外光譜(FTIR)
過去,樣品的分析是一步一步的,即用不同的單波長(zhǎng)(色散)照射樣品。而FT-IR則一次收集所有波長(zhǎng)的光譜數(shù)據(jù)。
在這里,連續(xù)光源可產(chǎn)生各種紅外波長(zhǎng)的紅外光。然后,紅外光通過干涉儀,直接照射到樣品上。
與色散測(cè)量不同的是,我們首先得到一個(gè)需要轉(zhuǎn)換成紅外光譜的干涉圖。
3、IR與FT-IR的區(qū)別
此干涉圖(原始信號(hào))表示的光強(qiáng)度不是波長(zhǎng)的函數(shù),而是干涉儀內(nèi)鏡子位置的函數(shù)。
因此,信號(hào)必須首先進(jìn)行傅里葉變換(FT),以產(chǎn)生更熟悉的紅外強(qiáng)度表示為波數(shù)的函數(shù)。因此被稱為FT-IR或FTIR。
FT-IR光譜的采集不僅比常規(guī)色散儀器快得多。
此外,這些光譜明顯有更高的信噪比,并且由于使用非常精確的激光校準(zhǔn)了波長(zhǎng)尺度,因此具有更高的波長(zhǎng)精度。
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