傅里葉紅外光譜儀的核心原理基于紅外輻射與樣品分子之間的相互作用。當(dāng)紅外輻射通過樣品時(shí),樣品分子會(huì)吸收一定波長(zhǎng)的紅外光。這些吸收的波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)于樣品分子中各個(gè)化學(xué)鍵的振動(dòng)頻率。每種分子有其特定的吸收峰,F(xiàn)TIR通過分析這些吸收峰來揭示樣品的化學(xué)成分和分子結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵技術(shù)是傅里葉變換。紅外光譜儀通過干涉儀生成干涉圖譜,再利用傅里葉變換將干涉圖譜轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)的紅外吸收光譜。與傳統(tǒng)的分光光度計(jì)不同,F(xiàn)TIR光譜儀能夠快速獲取整個(gè)光譜信息,而不需要掃描每個(gè)波長(zhǎng)。

1.干涉圖譜的獲?。篎TIR儀器使用邁克爾遜干涉儀產(chǎn)生干涉圖譜,該干涉圖譜包含了從樣品反射或透過的所有波長(zhǎng)信息。
2.傅里葉變換:干涉圖譜通過傅里葉變換算法轉(zhuǎn)換為紅外光譜,從而獲得樣品的紅外吸收特性。
3.光譜分析:得到的紅外光譜中每個(gè)吸收峰代表著不同的化學(xué)鍵振動(dòng)頻率,進(jìn)而可以確定樣品的分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成。
主要組成:
1.紅外光源:紅外光源是FTIR的核心部分,常見的光源包括鎢燈、鎳鉻合金燈或鉬燈等,能夠發(fā)射覆蓋中紅外波段(4000-400cm^-1)的光線。
2.干涉儀:干涉儀是FTIR的重要部件,它通過分束器將紅外光分成兩束,經(jīng)過不同路徑后重新合并,從而生成干涉圖譜。
3.樣品室:樣品室內(nèi)放置待測(cè)試的樣品,紅外輻射通過樣品時(shí)發(fā)生吸收。
4.光譜檢測(cè)器:檢測(cè)器用于接收通過樣品后的紅外輻射信號(hào),并將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。常見的檢測(cè)器包括熱電偶、量子探測(cè)器等。
5.計(jì)算機(jī)和軟件:計(jì)算機(jī)和軟件系統(tǒng)用于控制儀器、采集數(shù)據(jù)、執(zhí)行傅里葉變換以及分析光譜數(shù)據(jù),提供分析結(jié)果。
應(yīng)用:
1.化學(xué)分析:廣泛用于化學(xué)分析,特別是在分子識(shí)別和化學(xué)鍵分析方面。通過FTIR,研究人員能夠分析不同化學(xué)物質(zhì)的紅外光譜特征,確定其分子結(jié)構(gòu)、官能團(tuán)和化學(xué)反應(yīng)過程。
2.材料科學(xué):在材料科學(xué)中用于分析各種材料的化學(xué)組成、厚度、表面改性等特性。尤其是在高分子材料、復(fù)合材料以及納米材料的研究中,F(xiàn)TIR能夠揭示其分子結(jié)構(gòu)和組成特征。
3.環(huán)境監(jiān)測(cè):能夠用于空氣、水質(zhì)和土壤的環(huán)境監(jiān)測(cè),檢測(cè)空氣中的有害氣體(如CO2、NOx、SO2等)、水中的污染物及土壤中的化學(xué)成分,具有重要的環(huán)境保護(hù)意義。
4.制藥工業(yè):廣泛應(yīng)用于制藥行業(yè),特別是在藥物成分分析和質(zhì)量控制中。通過FTIR,可以對(duì)藥品中的成分進(jìn)行定性分析,還能幫助研發(fā)新藥。
5.食品和化妝品行業(yè):還被用于食品和化妝品的質(zhì)量控制和成分分析。通過對(duì)產(chǎn)品成分的紅外光譜分析,能夠保證其質(zhì)量和一致性。
傅里葉紅外光譜儀的優(yōu)勢(shì):
1.高靈敏度和分辨率:具有較高的靈敏度和分辨率,能夠檢測(cè)到極低濃度的化學(xué)成分,并能夠精確分辨不同化學(xué)鍵的振動(dòng)頻率。
2.快速分析:能夠在幾秒鐘內(nèi)獲取整個(gè)光譜信息,相比傳統(tǒng)的掃描型紅外光譜儀,F(xiàn)TIR具有顯著的速度優(yōu)勢(shì)。
3.無損分析:是一種無損分析技術(shù),樣品在測(cè)試過程中不會(huì)受到破壞,適用于貴重或難以獲取的樣品。
4.多樣本分析能力:適用于固體、液體、氣體等不同狀態(tài)的樣品分析,廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。
5.高效的數(shù)據(jù)處理:通過傅里葉變換和計(jì)算機(jī)分析,能夠提供高度精確的光譜數(shù)據(jù),并進(jìn)行進(jìn)一步的分析和解讀。