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傅里叶变换红外光谱仪的工作原理你知道吗

来源:布鲁克(北京)科技有限公司   2021年06月11日 13:44  
傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。是干涉型红外光谱仪的典型代表,不同于色散型红外仪的工作原理,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,然后通过傅里叶数学变换,把时间域函数干涉图变换为频率域函数图(普通的红外光谱图)。

傅里叶变换红外光谱仪基本原理:

红外吸收光谱是一种分子吸收光谱。当一定频率的红外光照射到样品时,其辐射的能量不能引起分子中电子能级的跃迁,而只能被样品的分子吸收,引起分子的振动能级和转动能级的跃迁。

样品分子中某个基团的振动频率和照射的红外光频率一致时,二者就会产生共振,此时光的能量通过分子偶极矩的变化而传递给分子,表现为这个分子基团吸收一定频率的红外光,导致分子内原子在其平衡位置振动和转动,而产生分子振动能级和转动能级的跃迁。

若采用连续改变频率的红外光照射某样品时,由于该样品分子的特定基团对某些频率的光有吸收,而对其他频率的光无吸收,并且吸收的程度和该基团组成和结构有关,呈现出带状光谱,从而表征出整个分子不同基团的特征吸收峰位,可作为鉴别分子中各种基团的依据,并进而推断分子的整体结构信息。

根据红外谱图可以对有机化合物进行定性鉴别,还可以对单一组分或者混合物中各组分进行定量分析,尤其对于一些较难分离,并在紫外或可见光区没有明显特征峰的样品可方便、迅速地进行定量分析。

 

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