如何对红外光谱进行定量分析?

红外光谱的定量分析主要依赖于混合物中各组分的特征吸收峰及其强度。只要各组分的吸收峰不受其他组分的干扰,并且具有特征性,就可以进行定量分析。液体、固体和气体样品均可适用于红外光谱法进行定量分析。
1. 定量分析原理
红外光谱定量分析基于朗伯-比尔定律,该定律表达为 A = abc。其中A代表吸光度,a代表吸收系数,b代表样品厚度,c代表浓度。吸收系数a是物质在单位浓度和单位厚度下的吸光度,不同物质有不同的吸收系数a值,且同一物质的不同谱带其a值也不相同。摩尔吸收系数ε的单位为L·cm-1·mol-1。在实际工作中,为保证分析准确度,所用吸收系数需要通过纯物质重新测定。
2. 定量分析方法介绍
红外光谱定量方法主要包括测定谱带强度、测量谱带面积以及利用谱带的一阶和二阶导数。这些方法能够准确测量重叠谱带,甚至包括强峰斜坡上的肩峰。
3. 定量分析方法
(1) 直接计算法
适用于组分简单、特征吸收带不重叠、浓度与吸收度呈线性关系的样品。通过读取谱图上的透过率数值,计算吸光度A,再根据朗伯-比尔定律计算组分含量c,从而得出质量分数。此方法需要标准样品来测定吸收系数a。
(2) 工作曲线法
适用于组分简单、特征吸收谱带重叠较少、浓度与吸收度不完全呈线性关系的样品。通过测定一系列标准样品的吸收度值,以浓度为横坐标,吸收度值为纵坐标,绘制工作曲线。此方法可以反映被测组分的浓度与吸收度的关系,适用于浓度在曲线范围内的样品。
(3) 解联立方程法
适用于组分众多、谱带严重重叠的样品。必须有各个组分的标准样品,并且各组分在溶液中遵守Beer定律。通过解联立方程,可以得出各个未知浓度。在实施时,需要选择合适的波数点,准确读取吸光度,并在测定a值时选取合适的浓度。
红外光谱定量分析的准确度主要受吸光度测定误差的影响,最佳极限值为±1%,但实际上可能更高。因此,红外光谱在实际应用中更多的是用于定性分析。

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