傅里叶红外光谱仪的原理

傅里叶红外光谱仪的原理

特定频率的红外光照射被分析试样,如果分子中有某个基团的振动频率与照射的红外线频率一致是便会产生共振并吸收一定量的红外光,仪器记录仪便会记录这个分子的吸收情况,这样便能够得到试样成分的特征光谱,傅里叶红外光谱仪便是利用这一原理来推断化合物的类型与结构。

红外谱图的获取方法是检测器探测透过样品后带有信息的干涉光,经过信号处理后获取谱图。干涉光的产生是通过红外光源发射出的红外光入射到光束分裂器(类似半反半透镜)上,红外光将分成两束光分别到定镜与动镜上。由于动镜是在一定距离范围内匀速运动的,因此两束光形成光程差,在返回分束器的时产生干涉。

这种测试方法能够对不同状态的样品进行测量(固、液、气),并且解决了色散型光谱分析光能量输出小、测量耗时长、分辨率低等缺点。目前傅里叶红外光谱仪以广泛用于科研、学术、分析等领域。

傅里叶红外光谱仪由红外灯源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及各种红外反射镜、数据处理系统等组成(如图1所示),样品室的体积应尽量大。应能安装各种小的红外附件,如各种衰减全反射(ATR)附件、漫反射附件、镜反射附件等。现傅里叶红外光谱仪普遍能够将多种附件制作成智能附件,安装后可通过软体智能识别安装的是哪种附件。

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