- 本文目录导读:
- 1、一、傅立叶红外光谱仪的发展
- 2、二、傅立叶红外光谱制样
- 3、三、结论
一、傅立叶红外光谱仪的发展
傅里叶变换红外(Fourier transform infrared,FTIR)光谱技术是指使用可见-近红外分析可测量与化学键振动有关的分子吸收和散射现象的方法。在这种方法中,特定波长下照射样品,然后通过对不同频率所检测到的透过或反射信号进行干涉计算,并观察干涉图案结构以确定物质组成。
FTIR 具有高精度、高灵敏度、多目标性等优点,在生命科学领域、药物开发方面等都得到了广泛应用。但随着新材料降低电子转移能力和强吸收截面提高等因素出现,在显示器件(手机屏幕)、太阳能电池器件和半导体材料制备过程控制等领域也开始逐渐被应用。
随着数据处理技术和硬件设备水平日益提升,FTIR的分辨率已经达到了0.1-0.5cm-1,信号噪声比(SNR)也可以达到30000:1以上。这些技术上的突破,使得它在材料科学、生物医学与化工领域以及金融服务行业中的应用越来越广泛。
二、傅立叶红外光谱制样
在进行FTIR分析之前需要样品预处理和制备。目前常用 FTIR 分析方法有固态法、气相法和液态法三种方式。其中对于挥发性物质,采用气相色谱有机/无机化合物专门装置通常会更好一些;对于低浓度溶液或高黏度液体内容时,则优先选择ATR全反射衰减干涉仪检测。
简单介绍两种非接触式的操作方式:
ATR全反射衰减干涉仪: 将待检测样品直接压缩送入传感器表面实现信号响应,在此过程中不需加任何特殊地试剂诸如KBr等;该方法适用于各类硬质平板型或软胶片型固体、低浓溶液甚至薄金属物质等样品的操作。辐射式检测方式: 就是在不带谱仪配套全反射设备时,直接将较小部分待检样品布于滑板表面(如KBr晶片或锌硫目标)通常为半抛光表面,并用Infralight红外离线照明灯源进行照明,在进入FTIR模块前进行专门调节。此法适用于比较低含量及易挥发组分的复杂体系;但缺点是需要对其取样非常严格。三、结论
傅里叶变换红外(Fourier transform infrared,FTIR)光谱技术已经成为现代化学与生命科学中广泛应用的基本方法之一,并得到了快速发展和改进。而制备正确的 FTIR 样品,可以为无数可能性收集提供有力证据和数据支持,也增加了有效处理数据以控制过程的能力。随着新材料降低电子转移能力和强吸收截面提高等因素出现,在显示器件、太阳能电池器件和半导体材料制备过程控制等领域也开始逐渐被应用,未来发展前景广阔。
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