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近紅外光譜儀的工作原理、應用及注意事項

更新時間:2023-05-12      點擊次數:1538
   傅里葉變換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,簡稱FTIR)是一種常見的分析儀器,可以通過測量物質在紅外區域的吸收光譜來確定樣品的化學組成和結構。

近紅外光譜儀

 

  工作原理
  FTIR分析的樣品需要能夠吸收紅外光,樣品與所測量的參照物(通常是空氣或純水)分別裝入兩個透明的盒子中,稱為“樣品室”和“參考室”,每個室都有一個紅外源和一個探測器。在樣品室中,樣品會吸收一部分紅外光,其余的被探測器檢測到。在參考室中,由于沒有樣品存在,所有的紅外光都被探測器檢測到。通過比較這兩個室的探測器信號,可以消除來自紅外源和儀器的噪聲等干擾信號,從而得到樣品吸收的光譜信息。
  應用
  FTIR廣泛應用于無機化學、有機化學、生物化學、藥物研發等領域。例如,可用于鑒定無機鹽、聚合物、蛋白質、核酸、藥物等的結構和組成;也可用于分析食品、燃料、材料、環境污染物等中的成份和污染物。
  使用近紅外光譜儀時,需要注意以下事項:
  樣品制備:樣品應根據實驗要求進行適當處理和制備,確保其能夠反映出所需的化學信息;
  儀器設置:在進行測量前,應根據實驗需要選擇合適的檢測參數,如波長范圍、積分時間等;
  光路對齊:確保光源、樣品和探測器的光路已正確對齊,以避免信號損失或干擾;
  去除背景噪音:在測量之前,應將儀器背景噪音進行校正或去除,以獲得準確的數據;
  數據預處理:通過對原始光譜數據進行預處理,如去噪、對齊、歸一化等,可以提高數據的質量和可靠性;
  質量控制:在進行大批量測量時,應進行質量控制,如重復測量、參比樣品等,以確保數據的準確性和可靠性。
  總之,傅里葉變換紅外光譜儀通過分析樣品在紅外區域的吸收光譜,提供了一種快速、準確的化學分析方法。在化學、生物和環境科學等領域中有著重要的應用價值。

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