什么是红外光谱仪?能测量的是什么?
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">红外光谱仪是一种分析物质的重要工具。通过分析样品在不同波长下的红外辐射吸收情况,可以确定样品的成分和结构,应用于化学、生物、材料等多个领域。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""> </p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">一、什么是红外光谱仪?</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="color: #236fa1;"><a style="color: #236fa1;" title="傅立叶变换红外光谱(FTIR)" href="https://www.kexingtest.com/instrument/detail?id=148" target="_blank" rel="noopener">红外光谱仪</a></span>是一种通过分析物质与红外辐射相互作用的光谱仪器。其基本原理是,物质分子在不同的波长下吸收红外光线,因为不同的物质分子对红外光的吸收有一定的规律性,因此可以通过测量物质的光谱信息来确定物质的成分和结构。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""> </p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">二、红外光谱仪测量的物质种类</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">红外光谱仪可以测量各种物质,主要应用于化学、生物、材料等领域。具体来说,红外光谱技术可以用于测定无机物质、有机物质和生物分子等。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">对于有机物质,红外光谱仪可以测定化合物的结构是否正确、检测杂质以及检测不同化合物之间的差异等;对于无机物质,如矿物、涂料、玻璃、陶瓷等,红外光谱可以帮助研究其材料结构和物理性质;对于生物分子,红外光谱可以帮助研究蛋白质、脂类、多糖和核酸等分子的结晶形态和相互作用。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""> </p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">三、红外光谱仪测量的原理</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">红外光谱仪可以分为傅里叶变换红外光谱仪和色散红外光谱仪两种。目前,傅里叶变换红外光谱仪在实际应用中更加广泛。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">当样品通过红外光谱仪时,红外光经过样品时会产生吸收,被样品中的分子所吸收的光强度与吸收能力成正比,因此可以得到样品在不同波长下的吸收率,从而得到样品的红外光谱图。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">通过分析样品的红外光谱图,我们可以确定样品的化学性质和材料结构。例如,在红外光谱图中,C-H、O-H和N-H的伸缩振动带都有明显的特征峰,可以帮助鉴别有机分子中的官能团。此外,各种不同的化学键(例如CC双键、C=C双键、C-O键、C-N键等)也有不同的光谱特征,在红外光谱图中表现出来。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""> </p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">四、红外光谱仪的应用</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">作为一种重要的分析仪器,红外光谱仪已经广泛应用于各个领域。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: 12pt;" data-v-6ad8d3f0="">在化学领域,红外光谱仪可以用于有机合成、催化反应、化学品的质控、杂质检测、化学品鉴别等方面的研究;在生物领域中,红外光谱仪可以用于蛋白质的鉴定、生物医学材料的测试、生物分子的特性研究等;在材料领域中,红外光谱仪可以用于研究材料的结构、表面修饰、光谱分析等。</span></p>
<p class="text" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 32px; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;" data-v-6ad8d3f0=""> </p>