光栅光谱仪的原理 光谱仪工作原理

【光栅光谱仪的原理 光谱仪工作原理】光谱仪工作原理(光栅光谱仪原理)
傅里叶变换红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键,也可作为表征和鉴定化合物的方法 。本产品的测量模块具有良好的灵活性 。这些模块易于更换,无需使用任何工具即可拆卸和安装 。
与色散红外光谱原理不同,该产品是基于红外光经过干涉后的傅里叶变换原理研制的红外光谱仪 。主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束镜、动镜和定镜)、样品室、探测器、各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成 。可用于样品的定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域 。
傅里叶变换红外光谱仪的工作原理是什么?
红外吸收光谱是分子吸收光谱的一种 。当一定频率的红外光照射样品时,辐射的能量不能引起分子中电子能级的跃迁,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 。
当样品分子中某一基团的振动频率与照射的红外光频率相同时,两者就会发生共振 。此时,光的能量通过分子偶极矩的变化转移到分子中,表现为这个分子基团吸收了一定频率的红外光,使分子中的原子在其平衡位置发生振动和转动,导致分子振动能级和转动能级的跃迁 。
如果用频率连续变化的红外光照射样品,样品分子的特定基团可以吸收某些频率的光而不能吸收其他频率的光,吸收程度与基团的组成和结构有关,表现为带谱,从而表征整个分子中不同基团的特征吸收峰,可以作为鉴别分子中各种基团的依据,进而推断分子的整体结构信息 。
傅里叶变换红外光谱仪可以根据红外光谱图对有机化合物进行定性鉴定,还可以对混合物中的单一组分或各组分进行定量分析,特别是对于一些难以分离,在紫外或可见光区域没有明显特征峰的样品,可以方便、快速地进行定量分析 。
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