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“红外光谱仪”的前世历史

2022年07月27日


01

“红外光谱仪”的前世

1800年,英国物理学家赫歇尔(Herschel)使用棱镜来散布太阳,研究光的每个部分的热效应,并发现红光的外部具有最大的热效应。

1905年,Coblentz测量了128种有机和无机化合物的红外光谱,这在光谱世界中引起了极大的感觉。这是红外光谱的发展和发展阶段。

1908年,制备了Coblentz并将其应用于氯化钠晶体作为棱镜的红外光谱。

1910年,木材和特罗布里奇(Trowbridge)开发了小梯子古尔塔(Gurta)的红外光谱。

Sleator和Randall于1918年开发了高分辨率工具。

1947年,在美国使用了世界上第一个双光束自动记录红外光量表。这是第一代商业红外光谱仪器。

1950年,PE公司开始商业化名为Perkin-Elmer21的双光红外光谱。

与棱镜单对手相比,1960年用光栅制成的单色大大改善,但它仍然是一种分散的仪器。分辨率和灵敏度不够高,扫描速度也很慢。这是第二代仪器。

1970年,傅立叶的傅立叶的使用转变为红外光谱仪和基于计算机的散射仪器,从而极大地改善了仪器的性能。这是第三代仪器。

1980年,可调节激光作为红外光源取代了单芯器,具有更高的歧视能力和更高的灵敏度,并且还扩大了应用范围。这是第四代仪器。

(以上内容摘录到网络)

02

“红外光谱仪”的结构

在了解红外光谱仪之前,我们必须首先了解频谱分析是什么。简而言之,光谱分析是一种基于物质光谱的化学成分,结构或相对含量的方法。根据分析原则,光谱技术主要分为三种类型:吸收光谱,发射光谱和散射光谱;根据测量位置的形式,光谱技术主要包括两种类型:原子光谱和分子光谱。红外光谱是分子光谱。红外发射和红外吸收光谱有两种类型。通常使用的是红外吸收光谱。

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电子过渡

在理解一般光谱分析之后,我们将介绍黄色外谱仪的原理和特征。简而言之,当样品暴露于红外光线时,通过频率不断变化时,分子吸收了一些频率辐射时,分子振动或旋转会导致均匀矩的净变化。区域的传输光削弱,波长或波长通过速率t%的曲线是红外光谱。

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辐射→分子振动能水平过渡→红外光谱→功能组→分子结构

如果将红外频谱应用于实际工作,则需要红外光谱仪,并且通常由光源,单芯器,检测器和计算机处理信息系统组成。根据差分设备,将其分为散射和干扰类型。就颜色循环双光而言,当样品吸收一定的红外辐射频率时,分子振动的振动能级就会发生。光路和样品光路相应辐射的强度获得了测量样品的红外光谱。

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红外光谱仪的功能

红外吸收仅是振动的跳跃,低能量。

除了单眼分子和单核分子外,几乎所有有机物体都有红外吸收。

强的特征,浓度分析,红外光谱的波,峰和强度的数量可以确定分子结构;

定量分析;

所有固体,液体和气态样品都可以使用,量很小,样品没有破坏;

快速分析速度;

色谱法具有质量功能很强。

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