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红外光谱分析

时间:2020-12-07 11:14来源:德光浦 作者:德光浦 点击:
光谱分析是一种根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成、结构或者相对含量的方法。按照分析原理,光谱技术主要分为吸收光谱,发射光谱和散射光谱三种;按照被测位置的形
光谱分析是一种根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成、结构或者相对含量的方法。按照分析原理,光谱技术主要分为吸收光谱,发射光谱和散射光谱三种;按照被测位置的形态来分类,光谱技术主要有原子光谱和分子光谱两种。红外光谱属于分子光谱,有红外发射和红外吸收光谱两种,常用的一般为红外吸收光谱
 
红外吸收光谱,检测的是分子吸收电磁辐射后引起的振动能级跃迁。分子中的特征官能团的特征振动对应于特定的红外吸收光谱位置。红外光谱一般用微米(µm) 或者波数 (cm^-1) 为单位,因而可以用红外光谱的吸收峰的位置来鉴别待测分子结构。通常检测的是中红外光谱区,400 ~ 4000 cm^-1

近红外光
NIR是一种介于可见光(VIS)和中红外光(IR)之间的电磁波,美国材料检测协会(ASTM),将其定义为波长780~2526nm的光谱区。利用近红外光谱的优点有:1、简单方便,有不同的测样器件可直接测定液体、固体、半固体和胶状体等样品,检测成本低。2、分析速度快,一般样品可在1min内完成。3、适用于近红外分析的光导纤维易得到,故易实现在线分析及监测,极适合于生产过程和恶劣环境下的样品分析。4、不损伤样品可称为无损检测。5、分辨率高可同时对样品多个组分进行定性和定量分析等。所以目前近红外技术在食品产业、人体无创检测等领域应用较广泛。

红外光谱特点:

红外吸收只有振-转跃迁,能量低;

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;

特征性强,可定性分析,红外光谱的波数位置、波峰数目及强度可以确定分子结构;

定量分析;

固、液、气态样均可,用量少,不破坏样品;

分析速度快;

与色谱联用定性功能强大。

红外光谱分析
(责任编辑:德光浦)
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