对于化学物质来说,分子内原子围绕着共同中心点进行振动运动。这些振动对应着不同频率的能量,其中有些就属于位于可见光下方、而波长比较长的远红外区域内。在该区域内经过一段距离后,被检测到并且被记录成为我们所熟知晓之“红外吸收光谱”。
傅里叶变换技术(FFT)在1970年代初期逐渐流行开来,并因其速度和准确性优势,在现今分析界中得以广泛采用。
傅里叶变换与红外
简单地讲:
- "保持_SAMPLING RATE_高"
- "大多数人都会调整_FFT_SIZE_"(即修改需要处理数据集合大小)。
- "最好将数据转到_MATHEMATICA_"等程序上处理。
今日的仪器通常会将样品直接放在一个稳定保护的小盒子里。这个盒子是由拟合并透明红外材料(往往为氟化物)制成,同时也能够避免环境因素对于测试数据其他干扰因素造成影响。
傅里叶红外光谱仪中的主要部件及作用
源端:
- "传统型_图形发生器_":频率振铃所产生之信号通过该现象被转入到一段不同波长区间内。"
- "自动干涉滤波器型_泵浦激励其相应反射切削类型之样本_":利用拉曼散射技术来进行检测;可以持续捕获高度精密且详尽地分析结果信息,并可实时显示出每个样本<180s 或者更短时间完成的所有参数变化情况。”)
- "基线延伸/压缩方式设备": 目标是给予有关预期模板和目标相关组分之预设宽带路线(即中心的某个频段区域)。"
- "热红外源设备": 通过使用被加热之火蜡样本和逆转变过程来“触发”该方法。
光谱仪分隔装置端:
- "单晶半波板/全波片":"用于改善相对信号所产生之幅度比例。"
- "铁氰酸钾胶滤器":“从阳光、环境元素、微小粒子等影响下保护检测数据不受到损坏”。
- "与系统硬件设计紧密结合的定位导轨机械部分":具有更高精度且可实现自动引导操作模式,同时减少了测试时间及缩短处理周期”. "
检测装置和解码器/计算机端:
- "功率计":记录样品的密度。
- "光放大器机构":对信号产生放大效果,使之及时进行处理解析。
(每台 FTS-IR 都配备一组或多组相应装筒):
- 检测装置:
解码器/计算机端:"将前述操作所获得之设备数据综合排列在一起":
用于协调配合在所有测试过程中自动存储、排序并联接一切相关内容,来确保可靠性和稳定性,并且避免可能存在的人为因素干扰信息结果。同时可以通过界面展示出多种形式的图表(如点状分布曲线、统计拟合直线等),以方便进一步地分析和处理。
总而言之,"FTIR技术已经成为当下非常流行且广泛使用的手段——不仅因其具有卓越准确性、高速度量化能力;还在于它最大限度地降低了实验交叉污染风险带来影响,获得更加坚决但谨慎论证下的数据结果。近年来,这种方法已经开始应用到了万千领域当中,被认为是一项十分重要而有价值的发展成果。"
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