红外光谱分析的工作原理 红外光谱仪的工作原理是什么

\u7ea2\u5916\u5149\u8c31\u7684\u539f\u7406

\u7ea2\u5916\u5149\u8c31\u7684\u539f\u7406
\u5f53\u4e00\u675f\u5177\u6709\u8fde\u7eed\u6ce2\u957f\u7684\u7ea2\u5916\u5149\u901a\u8fc7\u7269\u8d28\uff0c\u7269\u8d28\u5206\u5b50\u4e2d\u67d0\u4e2a\u57fa\u56e2\u7684\u632f\u52a8\u9891\u7387\u6216\u8f6c\u52a8\u9891\u7387\u548c\u7ea2\u5916\u5149\u7684\u9891\u7387\u4e00\u6837\u65f6\uff0c\u5206\u5b50\u5c31\u5438\u6536\u80fd\u91cf\u7531\u539f\u6765\u7684\u57fa\u6001\u632f(\u8f6c)\u52a8\u80fd\u7ea7\u8dc3\u8fc1\u5230\u80fd\u91cf\u8f83\u9ad8\u7684\u632f(\u8f6c)\u52a8\u80fd\u7ea7\uff0c\u5206\u5b50\u5438\u6536\u7ea2\u5916\u8f90\u5c04\u540e\u53d1\u751f\u632f\u52a8\u548c\u8f6c\u52a8\u80fd\u7ea7\u7684\u8dc3\u8fc1\uff0c\u8be5\u5904\u6ce2\u957f\u7684\u5149\u5c31\u88ab\u7269\u8d28\u5438\u6536\u3002
\u6240\u4ee5\uff0c\u7ea2\u5916\u5149\u8c31\u6cd5\u5b9e\u8d28\u4e0a\u662f\u4e00\u79cd\u6839\u636e\u5206\u5b50\u5185\u90e8\u539f\u5b50\u95f4\u7684\u76f8\u5bf9\u632f\u52a8\u548c\u5206\u5b50\u8f6c\u52a8\u7b49\u4fe1\u606f\u6765\u786e\u5b9a\u7269\u8d28\u5206\u5b50\u7ed3\u6784\u548c\u9274\u522b\u5316\u5408\u7269\u7684\u5206\u6790\u65b9\u6cd5\u3002\u5c06\u5206\u5b50\u5438\u6536\u7ea2\u5916\u5149\u7684\u60c5\u51b5\u7528\u4eea\u5668\u8bb0\u5f55\u4e0b\u6765\uff0c\u5c31\u5f97\u5230\u7ea2\u5916\u5149\u8c31\u56fe\u3002\u7ea2\u5916\u5149\u8c31\u56fe\u901a\u5e38\u7528\u6ce2\u957f(\u03bb)\u6216\u6ce2\u6570(\u03c3)\u4e3a\u6a2a\u5750\u6807\uff0c\u8868\u793a\u5438\u6536\u5cf0\u7684\u4f4d\u7f6e\uff0c\u7528\u900f\u5149\u7387(T%)\u6216\u8005\u5438\u5149\u5ea6(A)\u4e3a\u7eb5\u5750\u6807\uff0c\u8868\u793a\u5438\u6536\u5f3a\u5ea6\u3002
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将一束不同波长的红外射线照射到物质的分子上,某些特定波长的红外射线被吸收,形成这一分子的红外吸收光谱。每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。红外吸收光谱是由分子不停地作振动和转动运动而产生的,分子振动是指分子中各原子在平衡位置附近作相对运动,多原子分子可组成多种振动图形。当分子中各原子以同一频率、同一相位在平衡位置附近作简谐振动时,这种振动方式称简正振动(例如伸缩振动和变角振动)。分子振动的能量与红外射线的光量子能量正好对应,因此当分子的振动状态改变时,就可以发射红外光谱,也可以因红外辐射激发分子而振动而产生红外吸收光谱。分子的振动和转动的能量不是连续而是量子化的。但由于在分子的振动跃迁过程中也常常伴随转动跃迁,使振动光谱呈带状。所以分子的红外光谱属带状光谱。



红外光谱分析:对物质分子进行的分析和鉴定



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