傅里叶变换红外(Fourier Transform Infrared,FTIR)光谱仪主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,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...
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傅里叶变换红外光谱(FTIR)是一种常用的分析技术,用于分析物质的分子结构和化学成分。它基于分子吸收红外辐射的原理,将红外辐射通过样品,然后检测样品中分子的红外吸收谱线,从而确定样品中的化学成分。 FTIR的工作原理是:将红外辐射通过一个光栅,将光分成不同的波长,然后通过样品。样品中的分子会吸收特定波长的红外辐射...
FTIR可获取有机材料与无机材料的定量和定性数据。将样品置于IR射线束通路上,部分光束在照射到样品前被衍射,而剩余部分通过样品。对两个光束加以测量,再根据它们的差异计算出样品对各种波长红外线的吸收情况,并以谱图的形式加以表示,通常表示为强度与波数(波长的倒数,单位cm–1)的关系曲线图(图4)。在谱图中,强度可...
总结而言,傅里叶变换红外光谱(FTIR)作为一种高级的分析技术,其深度和广度远超一般的红外光谱分析,需要深入的理论基础和实践技能来支撑。通过FTIR技术可以获得大量的化学和结构信息,对于化学、材料科学和生命科学领域具有重要的应用价值。随着科学技术的发展,我相信FTIR的应用将会更加广泛,对于推动相关领域的研究和发展将会...
FT-IR(傅里叶变换红外光谱)分析是一种广泛用于鉴定化学物质和研究分子结构的技术。它基于不同化学键和功能团对红外辐射的特异性吸收。一、工作原理:1、当分子被红外辐射照射时,它们会吸收特定波长的辐射,从而导致分子内部的化学键振动。吸收的辐射波长与分子内部化学键的类型和环境有关。2、FT-IR光谱仪使用干涉...
傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR),是利用迈克尔逊干涉仪得到干涉图,再利用傅里叶变换对干涉图处理以得到红外光谱图的仪器。接下来我将从测量原理与定性分析原理两部分简述FT-IR的原理。 一、测量原理: 1.获得干涉图——迈克尔逊干涉仪 (图1) 如图1单光束FT-IR光谱仪所示,图中黑色虚线框标出的为迈克尔逊干涉仪(inte...
傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)分析是一种重要的现代分析手段和方法,不仅能准确的确定物证材料的各种化学成分,还可以采用对比分析的方法,快速有效地得到直接的取证结果。在分析测试工作中,应用红外光谱分析技术,并结合扫描电镜等其它仪器分析方法以及经典的化学分析法,为公安司法送检的有关毒品走私、炸药爆炸、伪造...
傅立叶变换红外(FTIR)光谱由于其独特的灵敏度、灵活性、特异性和稳健性的结合而成为当今大受欢迎的技术。它能够处理固体、液体和气体分析物,已经成为科学领域最广泛使用的分析仪器技术之一。尽管傅立叶变换红外光谱仪有许多已知的局限性,如它对水的相对不耐受性和...