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    傅立葉變換紅外光譜儀的全面介紹

    由于傅立葉變換紅外光譜儀應用的廣泛性,得到了許多科技工作者以及各國廠家的關注及推崇。近年來他們對其光源、干涉儀、檢測器及數據處理等各系統進行了大量的研究和改進, 使之日趨完善。如儀器精密度的提高, 紅外光譜儀在分辨率和掃描速度等方面達到了很高的指標。紅外光譜儀的調整、控制、測試及結果的分析大部分由計算機完成。雖然相對于之前的紅外光譜儀而言,傅立葉紅外變換紅外光譜儀有了很大的提高。但其本身也存在不少的缺陷: ⑴ 樣品制作比較麻煩,并且會破壞樣品原本形態或表面污染。因此就不能應用在一些如對珠寶,鉆石,紙幣,郵票,筆跡等的真偽鑒定上了。 解決辦法:針對這些缺陷,漫反射傅立葉變換紅外光譜技術和衰減全反射傅立葉變換紅外光譜技術很好的解決了這一問題。 ⑵ 紅外光譜的定性分析時要將測得的圖譜與已知樣品圖譜或標準圖譜進行對比,而同一化合物在不同狀態,不同溶劑中都會顯出不同的光譜,此外,濃度、溫度、樣品純度、儀器的分辨率等因素對分析結......閱讀全文

    傅立葉變換紅外光譜儀的全面介紹

       由于傅立葉變換紅外光譜儀應用的廣泛性,得到了許多科技工作者以及各國廠家的關注及推崇。近年來他們對其光源、干涉儀、檢測器及數據處理等各系統進行了大量的研究和改進, 使之日趨完善。如儀器精密度的提高, 紅外光譜儀在分辨率和掃描速度等方面達到了很高的指標。紅外光譜儀的調整、控制、測試及結果的分析大部

    VERTEX 傅立葉變換紅外光譜儀

    VERTEX 傅立葉變換紅外光譜儀是布魯克公司 30 多年開拓和開發經驗的結晶。 VERTEX 系列建立在完全可升級、設計高度靈活的光學平臺之上,具有一系列廣泛的功能,包括布魯克人工智能網絡 (BRAIN)、自動元件識別 (ACR)、即插即用以太網連接、自動附件識別功能 (AAR)?等。

    傅立葉變換紅外光譜儀原理

    傅立葉變換紅外光譜儀被稱為第三代紅外光譜儀,利用麥克爾遜干涉儀將兩束光程差按一定速度變化的復色紅外光相互干涉,形成干涉光,再與樣品作用。探測器將得到的干涉信號送入紅外光譜儀原理圖到計算機進行傅立葉變化的數學處理,把干涉圖還原成光譜圖。

    傅立葉變換紅外光譜儀的優點

    其主要優點如下:1)掃描速度快。傅立葉變換紅外光譜儀的掃描速度比色散型儀器快數百倍,而且在任何測量時間內都能獲得輻射源的所有頻率的全部信息,即所謂的“多路傳輸”。對于穩定的樣品,在一次測量中一般采用多次掃描、累加求平均法得干涉圖,這就改善了信噪比。在相同的總測量時間和相同的分辨率條件下,傅里葉變換紅

    傅立葉變換紅外光譜儀的應用

      在化學、化工方面的應用   在該方面的應用又可分為表面化學、催化化學和石油化學方面的應用。   在表面化學研究中的應用   紅外光譜技術在表面化學研究中的應用具有兩個鮮明特征:   (1)繼續不斷地開發表面與薄膜的原位和實時紅外分析技術。根據報道已有一種適用于原位和同時紅外分析的FT-I

    傅立葉變換紅外光譜儀的光路系統相關介紹

       來自紅外光源的輻射,經過凹面反射鏡使成平行光后進入邁克爾遜干涉儀,離開干涉儀的脈動光束投射到一擺動的反射鏡B,使光束交替通過樣品池或參比池,再經擺動反射鏡C(與B同步),使光束聚焦到檢測器上。   傅立葉變換紅外光譜儀無色散元件,沒有夾縫,故來自光源的光有足夠的能量經過干涉后照射到樣品上然后到

    使用傅立葉變換紅外光譜儀對樣品處理的介紹

      氣體樣品   對氣體樣品,可將它直接充入已抽成真空的樣品池內,常用樣品池長度約在10cm 以上,對衡量分析來說,采用多次反射使光程折疊,從而使光束通過樣品池全長的次數達數十次。  液體和溶液樣品   純液體樣品可直接滴入兩窗片之間形成薄膜后形成測定,可以消除由于加入溶劑而引起的干擾,但會呈現強烈

    傅立葉變換紅外光譜儀工作原理

       手持式傅立葉變換紅外光譜儀擁有技術的化學計量學軟件無需用戶的干預和判斷就可以直接給出明確的終結果。同時混合物自動分析功能增強了化學物質的分析能力,并免去了額外的譜圖分析工作。    手持式傅立葉變換紅外光譜儀儀器介紹    FTIR-650型傅里葉變換紅外光譜儀是天津港東科技股份有限公司研

    傅立葉變換紅外光譜儀的光學原理

      傅立葉變換紅外光譜儀的典型光路系統,來自紅外光源的輻射,經過凹面反射鏡使成平行光后進入邁克爾遜干涉儀,離開干涉儀的脈動光束投射到一擺動的反射鏡B,使光束交替通過樣品池或參比池,再經擺動反射鏡C(與B同步),使光束聚焦到檢測器上。   傅立葉變換紅外光譜儀無色散元件,沒有夾縫,故來自光源的光有

    傅立葉變換紅外光譜

    1.基本原理紅外光譜又稱為分子振動轉動光譜,是一種分子吸收光譜。當一束具有連續波長的紅外光通過物質時,物質分子中某個基團的振動頻率或轉動頻率和紅外光的頻率一樣時,分子就吸收能量由原來的基態振(轉)動能級躍遷到能量較高的振(轉)動能級。因此,物質分子吸收紅外輻射發生振動和轉動能級躍遷的波長處就出現紅外

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