檢測(cè)分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成
紅外光譜儀通常由光源,,單色器,,探測(cè)器和計(jì)算機(jī)處理信息系統(tǒng)組成。根據(jù)分光裝置的不同,,分為色散型和干涉型。
對(duì)色散型雙光路光學(xué)零位平衡紅外分光光度計(jì)而言,,當(dāng)樣品吸收了一定頻率的紅外輻射后,,分子的振動(dòng)能級(jí)發(fā)生躍遷,透過的光束中相應(yīng)頻率的光被減弱,,造成參比光路與樣品光路相應(yīng)輻射的強(qiáng)度差,,從而得到所測(cè)樣品的紅外光譜。
拉曼光譜與紅外光譜的區(qū)別:
1.區(qū)別:紅外光譜又叫做紅外吸收光譜,它是紅外光子與分子振動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)的量子化能級(jí)共振產(chǎn)生吸收而產(chǎn)生的特征吸收光譜曲線,。要產(chǎn)生這一種效應(yīng),需要分子內(nèi)部有一定的極性,也就是說存在分子內(nèi)的電偶極矩,。在光子與分子相互作用時(shí),通過電偶極矩躍遷發(fā)生了相互作用。拉曼光譜是一種階數(shù)更高的光子——分子相互作用,要比紅外吸收光譜的強(qiáng)度弱很多,。但是由于它產(chǎn)生的機(jī)理是電四極矩或者磁偶極矩躍遷,并不需要分子本身帶有極性,因此特別適合那些沒有極性的對(duì)稱分子的檢測(cè),。
2.聯(lián)系:拉曼光譜和紅外光譜都發(fā)生在紅外區(qū)。
傅里葉紅外光譜儀測(cè)的是在滿載狀態(tài)變壓器工作于能量完全傳遞,或不完全傳遞的工作模式,。一般要根據(jù)工作環(huán)境進(jìn)行設(shè)計(jì),常規(guī)反激電源應(yīng)該工作在連續(xù)模式,,這樣開關(guān)管,、線路的損耗都比較小,而且可以減輕輸入輸出電容的工作應(yīng)力,,但是這也有一些例外,。需要在這里特別指出:由于反激電源的特點(diǎn)也比較適合設(shè)計(jì)成高壓電源,,而高壓電源變壓器一般工作在斷續(xù)模式,,本人理解為由于高壓電源輸出需要采用高耐壓的整流二極管。
兩個(gè),,一個(gè)是反對(duì)稱伸縮振動(dòng)的吸收峰,一個(gè)是變形振動(dòng)的吸收峰,,本應(yīng)該有四個(gè),,但對(duì)稱伸縮振動(dòng)的偶極矩變化為,不產(chǎn)生吸收,;而變形振動(dòng)包括面內(nèi)變形和面外變形...
紅外分光光度計(jì)特點(diǎn): 靈敏,,快速和簡(jiǎn)便,在復(fù)雜組分系統(tǒng)中,不需要分離,即能檢測(cè)出其中所含的極少量物質(zhì).
基本工作原理:用一定頻率的紅外線聚焦照射被分析的試樣,如果分子中某個(gè)基團(tuán)的振動(dòng)頻率與照射紅外線相同就會(huì)產(chǎn)生共振,,這個(gè)基團(tuán)就吸收一定頻率的紅外線,,把分子吸收的紅外線的情況用儀器記錄下來,,便能得到全面反映試樣成份特征的光譜,,從而推測(cè)化合物的類型和結(jié)構(gòu),。IR光譜主要是定性技術(shù),,但是隨著比例記錄電子裝置的出現(xiàn),,也能迅速而準(zhǔn)確地進(jìn)行定量分析。
由光源發(fā)出的光,,被分為能量均等對(duì)稱的兩束,,一束為樣品光通過樣品,另一束為參考光作為基準(zhǔn),。這兩束光通過樣品室進(jìn)入光度計(jì)后,,被扇形鏡以一定的頻率所調(diào)制,形成交變信號(hào),,然后兩束光和為一束,,并交替通過入射狹縫進(jìn)入單色器中,經(jīng)離軸拋物鏡將光束平行地投射在光柵上,,色散并通過出射狹縫之后,被濾光片濾除次光譜,,再經(jīng)橢球鏡聚焦在探測(cè)器的接收面上,。探測(cè)器將上述交變的信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電信號(hào),經(jīng)放大器進(jìn)行電壓放大后,,轉(zhuǎn)入A/D轉(zhuǎn)換單位,,計(jì)算機(jī)處理后得到從高波數(shù)到低波數(shù)的紅外吸收光譜圖,。
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