FTIR光譜基本原理
FTIR 光譜基本原理 — 常見問題解答
什么是紅外光譜?
紅外 (IR) 光存在于可見光低能量側(cè)的電磁波譜部分。
以紅外部分為主的電磁波譜。
當(dāng)紅外光與分子相互作用時,可能會在樣品中引起振動。分子中每種鍵有不同的特征振動,這取決于多種因素,例如鍵能和連接原子的質(zhì)量。如果紅外光的能量與引起分子振動所需的能量相當(dāng),則紅外光被吸收。
紅外 (IR) 光會引起分子振動。所需的能量取決于多種因素,例如鍵能和所連接原子的質(zhì)量。
紅外光譜技術(shù)利用紅外光譜儀測量樣品中引起分子振動所需光能。分子中的每個官能團(tuán)都有*的特征振動,對應(yīng)紅外光譜中的不同譜帶。因此,可通過紅外光譜中的譜帶確定樣品中存在哪些官能團(tuán)。所有官能團(tuán)的譜帶共同組成傅里葉變換紅外 (FTIR) 光譜,可視為樣品的指紋。大多數(shù)特征振動存在的區(qū)域被稱為指紋區(qū),位于中紅外區(qū)的低頻率區(qū)。
不同官能團(tuán)的譜帶共同生成的紅外 (IR) 光譜,可視為該樣品的指紋。
大多數(shù)紅外光譜需要使用中紅外區(qū)域的光,光譜范圍約為 4000–400 cm-1。有兩種型號 Agilent Cary 630 FTIR 光譜儀可供選擇:更穩(wěn)定的 ZnSe 系統(tǒng),光譜范圍為 5100–600 cm-1;以及配備 KBr 光學(xué)元件的 Agilent Cary 630 FTIR 光譜儀,光譜范圍更廣,可達(dá) 7000–350 cm-1。