- 本文目录导读:
- 1、介绍
- 2、傅里叶变换红外漫反射光谱
- 3、主要特点
- 4、傅里叶变换红外光谱仪
- 5、主要特点
- 6、总结
介绍
傅立叶变换红外漫反射光谱(FTIR-DRS)和傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)是化学分析中广泛使用的技术。这两种技术可以用来检测样品中存在的吸收带,从而了解样品组成。在本文中,我们将讨论这两种技术并探讨它们的主要特点。
傅里叶变换红外漫反射光谱
FTIR-DRS( Fourier Transform Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy),即透过由经精密调控建构之氘灯法所形成之全角度照明模式,并以全角散反制于高感应区域图式上之分析方法。 FTIR-DRS针对固体或粉体等不易溶于有机溶剂,或比较复杂且可能会被水解等情况下进行表征非常有效。
通过 FTIR-DRS 技术可获得物质混合后穿透性差异导致的干涉现象甚至是吸收现象,效果比传统的 FTIR 技术更好。因为光谱信噪比较缺失或者是样品量不足时,采用 DRIFT 将会得到更高质量的数据。
主要特点
1. 傅立叶变换红外漫反射光谱可以检测几乎所有类型的化合物。
2. 与其他技术相比,它具有良好的灵敏度和分辨率。
3. 它非常适合固体样品或粉末等不易溶于有机溶剂的物质表征。
4. 在FTIR-DRS技术中还包括去除控制标记以及增加背景。
5. 另一个重要的优势是这种方法无需对样品进行任何处理就能够获得有关其组成和结构信息。
傅里叶变换红外光谱仪
FTIR( Fourier Transform Infrared Spectroscopy),又称四、傅利埃斯顿转换法。简言之就是将由可见光形成之白板条带状渐进式扫描方式改设定在某一波长范围并搜取吸收带所产生干涉图型,再作数学演算后转译成傅里叶频谱图,它是一种基于样品吸收红外辐射的非破坏性检测技术。FTIR适用于大多数有机和无机化合物,能够提供关于样品中所包含化学键结构的信息。
主要特点
1. 与其他方法相比,傅立叶变换红外光谱仪具有更高的分辨率、速度和精度。
2. 它可以用来检测不同类型、不同来源或者在不同条件下获得的物质之间存在差异时所产生的吸收带。
3. 可以进行定量分析,并且还可以使用库匹配法将未知样品与已知标准进行比对确定它们之间是否存在相似性或差异性。
4. 的确需要注意波数校准问题,否则可能会造成严重后果。其次就是传统 FTIR 尤其是我们常见 4000-400cm^-1 红外窗口内部产生干扰信号等等。
总结
两种傅立叶变换红外光谱技术都具有广泛应用场景并且拥有自身特点优势。运用这两项技术对复杂固体样本进行测试能够带来更精准的结果,从而在不同领域为人们服务。
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