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近红外光谱仪的工作原理、应用及注意事项

更新时间:2023-05-12      点击次数:719
   傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简称FTIR)是一种常见的分析仪器,可以通过测量物质在红外区域的吸收光谱来确定样品的化学组成和结构。

近红外光谱仪

 

  工作原理
  FTIR分析的样品需要能够吸收红外光,样品与所测量的参照物(通常是空气或纯水)分别装入两个透明的盒子中,称为“样品室”和“参考室”,每个室都有一个红外源和一个探测器。在样品室中,样品会吸收一部分红外光,其余的被探测器检测到。在参考室中,由于没有样品存在,所有的红外光都被探测器检测到。通过比较这两个室的探测器信号,可以消除来自红外源和仪器的噪声等干扰信号,从而得到样品吸收的光谱信息。
  应用
  FTIR广泛应用于无机化学、有机化学、生物化学、药物研发等领域。例如,可用于鉴定无机盐、聚合物、蛋白质、核酸、药物等的结构和组成;也可用于分析食品、燃料、材料、环境污染物等中的成份和污染物。
  使用近红外光谱仪时,需要注意以下事项:
  样品制备:样品应根据实验要求进行适当处理和制备,确保其能够反映出所需的化学信息;
  仪器设置:在进行测量前,应根据实验需要选择合适的检测参数,如波长范围、积分时间等;
  光路对齐:确保光源、样品和探测器的光路已正确对齐,以避免信号损失或干扰;
  去除背景噪音:在测量之前,应将仪器背景噪音进行校正或去除,以获得准确的数据;
  数据预处理:通过对原始光谱数据进行预处理,如去噪、对齐、归一化等,可以提高数据的质量和可靠性;
  质量控制:在进行大批量测量时,应进行质量控制,如重复测量、参比样品等,以确保数据的准确性和可靠性。
  总之,傅里叶变换红外光谱仪通过分析样品在红外区域的吸收光谱,提供了一种快速、准确的化学分析方法。在化学、生物和环境科学等领域中有着重要的应用价值。

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