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近紅外光譜儀的工作原理、應用及注意事項

更新時間:2023-05-12      點擊次數:1092
   傅里葉變換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,簡稱FTIR)是一種常見的分析儀器,可以通過測量物質在紅外區(qū)域的吸收光譜來確定樣品的化學組成和結構。

近紅外光譜儀

 

  工作原理
  FTIR分析的樣品需要能夠吸收紅外光,樣品與所測量的參照物(通常是空氣或純水)分別裝入兩個透明的盒子中,稱為“樣品室”和“參考室”,每個室都有一個紅外源和一個探測器。在樣品室中,樣品會吸收一部分紅外光,其余的被探測器檢測到。在參考室中,由于沒有樣品存在,所有的紅外光都被探測器檢測到。通過比較這兩個室的探測器信號,可以消除來自紅外源和儀器的噪聲等干擾信號,從而得到樣品吸收的光譜信息。
  應用
  FTIR廣泛應用于無機化學、有機化學、生物化學、藥物研發(fā)等領域。例如,可用于鑒定無機鹽、聚合物、蛋白質、核酸、藥物等的結構和組成;也可用于分析食品、燃料、材料、環(huán)境污染物等中的成份和污染物。
  使用近紅外光譜儀時,需要注意以下事項:
  樣品制備:樣品應根據實驗要求進行適當處理和制備,確保其能夠反映出所需的化學信息;
  儀器設置:在進行測量前,應根據實驗需要選擇合適的檢測參數,如波長范圍、積分時間等;
  光路對齊:確保光源、樣品和探測器的光路已正確對齊,以避免信號損失或干擾;
  去除背景噪音:在測量之前,應將儀器背景噪音進行校正或去除,以獲得準確的數據;
  數據預處理:通過對原始光譜數據進行預處理,如去噪、對齊、歸一化等,可以提高數據的質量和可靠性;
  質量控制:在進行大批量測量時,應進行質量控制,如重復測量、參比樣品等,以確保數據的準確性和可靠性。
  總之,傅里葉變換紅外光譜儀通過分析樣品在紅外區(qū)域的吸收光譜,提供了一種快速、準確的化學分析方法。在化學、生物和環(huán)境科學等領域中有著重要的應用價值。

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