摘要:目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。
红外分光光度计基本原理
由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,转入A/D转换单位,计算机处理后得到从高波数到低波数的红外吸收光谱图。
红外分光光度计特点和主要用途
一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破坏样品。红外光谱仪是化学、物理、地质、生物、医学、纺织、环保及材料科学等的重要研究工具和测试手段,而远红光谱更是研究金属配位化合物的重要手段。
红外分光光度计性能指标
波数范围:4000-400cm-1
波数精度:≤±4cm-1(4000-2000cm-1);≤±2cm-1(2000-400cm-1)
分辨能力:1.5cm-1(1000cm-1附近)
透过率精度:±0.2%T(不含噪声电平)
Io线平直度:≤±2%T
杂散光:≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1)
测试模式:3种(透过率、吸光度、单光束)
扫描速度:5档(很快、快、正常、慢、很慢)
狭缝程序:5档(很宽、宽、正常、窄、很窄)
响应:4档(很快、快、正常、慢)
关键字:红外分光光度计 使用方法 性能指标
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红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
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红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
摘要:目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。 红外分光光度计基本原理 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器
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目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。 红外分光光度计基本原理 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探
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红外分光光度计作用及用途
红外分光光度计简介 红外分光光度计:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号。 红外分光光度计特点 在国内首次采用计算机直接比例纪录原理 采用一块高能量双闪耀光栅复盖整个工作波段 采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理 WINDOWS中文操作软件 采用进口热电偶做红外接收器件,保证了仪器的高性能和可靠性 采用USB接口,方便连接仪器主要数据处理功能:光谱背景基线记忆光谱背景基线校正光谱数据累加运算%T与ABS转换光谱数据平滑运算光谱基线倾斜校正光谱文件管理光谱峰值检出光谱数据微分运算光谱数据四则运算光谱刻度
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红外分光光度计原理及主要部件
红外分光光度原理 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,转入A/D转换单位,计算机处理后得到从高波数到低波数的红外吸收光谱图。 红外分光光度计原理特点和主要用途 一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这
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红外分光光度计目前在我们生活中已经普遍得到运用,本文主要介绍了红外分光光度原理、红外分光光度计原理特点和主要用途、红外分光光度计应用领域以及 红外分光光度及重要主要部件。 红外分光光度原理 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,转入A/D转换单位,计算机处理后得到从高
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红外分光光度计:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号。 红外分光光度计特点 在国内首次采用计算机直接比例纪录原理 采用一块高能量双闪耀光栅复盖整个工作波段 采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理 WINDOWS中文操作软件 采用进口热电偶做红外接收器件,保证了仪器的高性能和可靠性 采用USB接口,方便连接仪器主要数据处理功能:光谱背景基线记忆光谱背景基线校正光谱数据累加运算%T与ABS转换光谱数据平滑运算光谱基线倾斜校正光谱文件管理光谱峰值检出光谱数据微分运算光谱数据四则运算光谱刻度扩展光谱吸收扩展
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红外分光光度计在有机分析方面的应用
化合物中各原子团组合排列情况,是同红外光谱中出现的特征官能团来确定的。 (1)溴化四氯化对位甲酚的结构,过往实验以为它有三种可能的结构,但未能鉴别确定,现经过红外光谱证实只有一种结构。 (2)二分子醛缩合醇酮,应为(I)式。若(I)式R换成吡啶基,则化学性质和(I)却不相同了,它具有烯二醇式的反应如(II)式。可是在极烯的溶液中,也看不到自由羟基的3700cm(-1)-谱带,却在2750cm(-1)有缔全氢键出现。可知它已形成了分子内氢键。 (I)羟酮式(II)烯二醇式 异构体的测定——可鉴定立体异构体和同分异构体(1)顺反异体的测定——顺反异构体原子团排列顺序因无对称中心,故C=C双键在1630cm(-1
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红外分光光度计基本工作原理
红外分光光度计用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用 仪器 记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速而准确地进行定量分析。 特点和主要用途: 一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破
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