價(jià)格區(qū)間 | 15萬(wàn)-20萬(wàn) | 儀器類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
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儀器種類(lèi) | 傅立葉變換型(FT) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
安捷倫Gary 630 FTIR二手傅里葉紅外光譜儀
傅立葉變換紅外光譜儀被稱(chēng)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(fù)色紅外光相互干涉,形成干涉光,再與樣品作用。探測(cè)器將得到的干涉信號(hào)送入到計(jì)算機(jī)進(jìn)行傅立葉變化的數(shù)學(xué)處理,把干涉圖還原成光譜圖。
安捷倫Gary 630 FTIR二手傅里葉紅外光譜儀
理論
電磁光譜的紅外部分根據(jù)其同可見(jiàn)光譜的關(guān)系,可分為近紅外光、中紅外光和遠(yuǎn)紅外光。 遠(yuǎn)紅外光(大約400-10 cm-1)同微波毗鄰,能量低,可以用于旋轉(zhuǎn)光譜學(xué)。中紅外光(大約4000-400 cm-1)可以用來(lái)研究基礎(chǔ)震動(dòng)和相關(guān)的旋轉(zhuǎn)-震動(dòng)結(jié)構(gòu)。更高能量的近紅外光(14000-4000 cm-1)可以激發(fā)泛音和諧波震動(dòng)。紅外光譜法的工作原理是由于震動(dòng)能級(jí)不同,化學(xué)鍵具有不同的頻率。共振頻率或者振動(dòng)頻率取決于分子等勢(shì)面的形狀、原子質(zhì)量、和終的相關(guān)振動(dòng)耦合。為使分子的振動(dòng)模式在紅外活躍,必須存在雙極子的改變。具體的,在波恩-奧本海默和諧振子近似中,例如,當(dāng)對(duì)應(yīng)于電子基態(tài)的分子哈密頓量能被分子幾何結(jié)構(gòu)的平衡態(tài)附近的諧振子近似時(shí),分子電子能量基態(tài)的勢(shì)面決定的固有振蕩模,決定了共振頻率。然而,共振頻率經(jīng)過(guò)一次近似后同鍵的強(qiáng)度和鍵兩頭的原子質(zhì)量聯(lián)系起來(lái)。這樣,振動(dòng)頻率可以和特定的鍵型聯(lián)系起來(lái)。簡(jiǎn)單的雙原子分子只有一種鍵,那就是伸縮。更復(fù)雜的分子可能會(huì)有許多鍵,并且振動(dòng)可能會(huì)共軛出現(xiàn),導(dǎo)致某種特征頻率的紅外吸收可以和化學(xué)組聯(lián)系起來(lái)。常在有機(jī)化合物中發(fā)現(xiàn)的CH2組,可以以 "對(duì)稱(chēng)和非對(duì)稱(chēng)伸縮"、"剪刀式擺動(dòng)"、"左右搖擺"、"上下?lián)u擺"和"扭擺"六種方式振動(dòng)。
分類(lèi)
一般分為兩類(lèi),一種是光柵掃描的,很少使用;另一種是邁克爾遜干涉儀掃描的,稱(chēng)為傅立葉變換紅外光譜,這是廣泛使用的。 光柵掃描的是利用分光鏡將檢測(cè)光(紅外光)分成兩束,一束作為參考光,一束作為探測(cè)光照射樣品,再利用光柵和單色儀將紅外光的波長(zhǎng)分開(kāi),掃描并檢測(cè)逐個(gè)波長(zhǎng)的強(qiáng)度,后整合成一張譜圖。 傅立葉變換紅外光譜是利用邁克爾遜干涉儀將檢測(cè)光(紅外光)分成兩束,在動(dòng)鏡和定鏡上反射回分束器上,這兩束光是寬帶的相干光,會(huì)發(fā)生干涉。相干的紅外光照射到樣品上,經(jīng)檢測(cè)器采集,獲得含有樣品信息的紅外干涉圖數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行傅立葉變換后,得到樣品的紅外光譜圖。傅立葉變換紅外光譜具有掃描速率快,分辨率高,穩(wěn)定的可重復(fù)性等特點(diǎn),被廣泛使用。