红外光谱的仪器 红外吸收光谱仪器主要构成是什么?

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1. 棱镜和光栅光谱仪
属于色散型光谱仪,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量,即每次只测量一个窄波段的光谱元。转动棱镜或光栅,逐点改变其方位后,可测得光源的光谱分布。
随着信息技术和电子计算机的发展,出现了以多通道测量为特点的新型红外光谱仪,即在一次测量中,探测器就可同时测出光源中各个光谱元的信息,例如,在哈德曼变换光谱仪中就是在光栅光谱仪的基础上用编码模板代替入射或出射狭缝,然后用计算机处理探测器所测得的信号。与光栅光谱仪相比,哈德曼变换光谱仪的信噪比要高些。
2. 傅里叶变换红外光谱仪
它是非色散型的,核心部分是一台双光束干涉仪(图4中虚线框内所示),常用的是迈克耳孙干涉仪。当动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化,从而得到干涉图。经过傅里叶变换的数学运算后,就可得到入射光的光谱B(v):
式中I(x)为干涉信号;v为波数;x为两束光的光程差。
傅里叶变换光谱仪的主要优点是:
傅里叶变换红外光谱仪
①多通道测量使信噪比提高;
②没有入射和出射狭缝限制,因而光通量高,提高了仪器的灵敏度;
③以氦、氖激光波长为标准,波数值的精确度可达0.01厘米;
④增加动镜移动距离就可使分辨本领提高;
⑤工作波段可从可见区延伸到毫米区,使远红外光谱的测定得以实现。
上述各种红外光谱仪既可测量发射光谱,又可测量吸收或反射光谱。当测量发射光谱时,以样品本身为光源;测量吸收或反射光谱时,用卤钨灯、能斯脱灯、硅碳棒、高压汞灯(用于远红外区)为光源。所用探测器主要有热探测器和光电探测器,前者有高莱池、热电偶、硫酸三甘肽、氘化硫酸三甘肽等;后者有碲镉汞、硫化铅、锑化铟等。常用的窗片材料有氯化钠、溴化钾、氟化钡、氟化锂、氟化钙,它们适用于近、中红外区。在远红外区可用聚乙烯片或聚酯薄膜。此外,还常用金属镀膜反射镜代替透镜。



红外光谱分析是利用红外光谱对材料分子进行的分析和鉴定方法。检测时会将一束不同波长的红外射线照射到材料上,波长的红外光被吸收,形成这红外光谱。


红外光谱分析具有以下特点:1.除单原子分子及单核分子外,几乎所有有机物均有红外吸收。2.特征性强,可使用定性分析,对红外光谱的波数位置、波峰数目及强度确定分子结构,4.定量分析固、液、气态样均可,用量少,不破坏样品。电火花直读光谱仪也是同样利用光谱检测的质检设备。
并且红外光谱仪根据检测方式可以分为两种,一种是采用棱镜和光栅的光谱仪,属于色散型检测,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。其次是傅里叶变换红外光谱仪,它属于非色散型检测。二者可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。因此这类光谱分析仪价格也会有所不同。企业可进一步咨询光谱仪价格的其他相关问题,工程师将会结合20年实战经验,以及相关材料检测专业知识,为您在线解答。





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