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紅外光譜儀是一種常用的分析儀器,利用紅外輻射與物質相互作用的原理來獲取樣品的結構和化學信息。它在多個領域中廣泛應用,包括藥物研發、環境監測、食品安全等。紅外光譜儀的工作原理基于物質吸收紅外輻射的特性。紅外光譜范圍通常分為近紅外、中紅外和遠紅外三個區域,每個區域對應不同的分子振動模式。當樣品受到紅外輻射時,其中的化學鍵會通過振動和轉動產生特定頻率的光譜帶。能夠記錄這些吸收峰,并通過峰的位置和強度來推斷樣品的組成和結構。紅外光譜儀的應用非常廣泛。在藥物研發領域,它可以用于檢測藥物...
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傅里葉紅外光譜儀(FT-IR)是分子吸收光譜,不同的官能團,化學鍵振動或轉動,對不同波數的紅外光有吸收,可以測定出樣品有哪些官能團或化學鍵存在或變化,用以物質的定性、定量、反應過程等的研究。傅里葉紅外光譜儀。它不同于色散型紅外分光的原理,是基于對干涉后的紅外光進行傅里葉變換的原理而開發的紅外光譜儀,主要由紅外光源、光闌、干涉儀(分束器、動鏡、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。傅里葉變換紅外光譜儀主要用于測量物質對紅外的吸收,廣泛用于表征材...
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紫外可見近紅外分光光度計是一種用于測量樣品在紫外、可見和近紅外光譜范圍內的吸收和透射特性的儀器。它在許多科學和工業應用中被廣泛使用,包括化學、生物化學、環境監測、制藥等領域。以下是一些常用的檢測技術:1.光源:紫外可見近紅外分光光度計通常使用不同類型的光源,如氘燈、鎢燈和鎵燈。這些光源能夠提供可見光和近紅外光譜所需的輻射。2.單色器:單色器用于分離出特定波長范圍的光線。它可以通過使用光柵或干涉儀來實現,在整個光譜范圍內提供高分辨率和波長精確度。3.光電二極管或光電倍增管:這些...
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傅里葉紅外光譜儀是一種常見的分析儀器,用于分析材料的成分和結構。以下是使用傅里葉紅外光譜儀進行材料成分分析的基本步驟。1、樣品準備:選擇適當的樣品,并確保它們具有代表性。根據需要,將樣品制備成薄膜、粉末或溶液等形式,以便在光譜儀中測量。確保樣品干凈、無塵,并且沒有與分析目的不相關的雜質。2、儀器設置:打開并進行初始化。根據樣品的特性和測量要求,選擇合適的光源、檢測器和配件。確保儀器處于正確的工作模式,并進行儀器校準,以保證準確的測量結果。3、建立基線:在進行樣品測量之前,先進...
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紅外分光光度計在多個領域中得到廣泛應用。以下是一些主要領域的簡要介紹:1、化學分析:紅外分光光度計可用于化學物質的分析和鑒定。它可以檢測和識別有機和無機化合物,例如藥物、化妝品、食品和農藥等。通過比較樣品的紅外光譜與數據庫中的參考光譜,可以進行快速準確的化學成分分析。2、材料科學:在材料科學研究中具有重要作用。它可以用于表征和分析材料的結構、組成和性質。例如,紅外光譜可以揭示聚合物材料的分子結構和功能基團,幫助設計和改進新型材料,如塑料、橡膠和纖維等。3、環境監測:在環境監測...
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紅外石英檢測在許多領域中得到了廣泛的應用。該技術利用紅外光與物質相互作用的特性,通過分析物質的紅外吸收譜圖來獲取樣品的結構、組成和化學信息。以下是一些常見領域中紅外石英檢測的應用:1、化學和材料科學:在化學合成、配方驗證和反應監控中起著關鍵作用。它可以用于確定有機和無機物質的結構和含量,鑒定化學品的純度,并幫助研究人員理解材料的分子級別屬性。2、制藥行業:被廣泛應用于藥物開發和制造過程中。它可以用于藥物的鑒定、質量控制和穩定性測試。還可以檢測藥物中的不純物、溶劑殘留和其他有害...
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傅立葉變換紅外光譜儀是利用干涉譜的傅立葉變換技術獲得紅外光譜的紅外光譜法。與光柵色散型紅外分光光度計在單色器和檢測器部件上有很大的不同,它沒有色散元件,主要由光源(硅碳棒、高壓汞燈)、Michelson干涉儀、檢測器、電子計算機和記錄器等組成。傅立葉變換紅外(FT-IR)光譜儀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(Michelson)干涉儀,因此實驗...
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傅立葉紅外光譜儀在有機化學研究中具有廣泛的應用。通過測量樣品吸收紅外輻射的能力,可以提供關于有機化合物結構和功能團信息的寶貴數據。首先,傅立葉紅外光譜儀可用于有機化合物的結構表征。不同的有機分子具有特定的紅外吸收峰,這些峰可以指示化合物中存在的化學鍵和官能團。通過比對樣品的光譜與數據庫中已知化合物的光譜,可以確定未知化合物的結構。這種結構表征的能力使得它成為有機合成和有機化學識別中的重要工具。其次,還可用于反應監測和質量控制。在有機合成過程中,可以實時監測化學反應的進行情況。...
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