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傅立叶变换红外光谱仪的应用详细介绍

发布时间: 2021-12-09   浏览次数:   作者:迈昂科技

      傅立叶变换红外光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪和计算机组成,迈克尔逊干涉仪的主要功能是使光源发出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率和强度信息。


      用计算机将干涉图函数进行傅立叶变换,就可计算出原来光源的强度按频率的分布。它克服了色散型光谱仪分辨能力低、光能量输出小、光谱范围窄、测量时间长等缺点。它不仅可以测量各种气体、固体、液体样品的吸收、反射光谱等,而且可用于短时间化学反应测量,红外光谱仪在电子、化工、医学等领域均有着广泛性的应用。


      傅立叶变换红外(FourierTransformInfrared,FTIR)光谱仪主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表,不同于色散型红外仪的工作原理,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,随后通过傅里叶数学变换,把时间域函数干涉图变换为频率域函数图(普通的红外光谱图)。


(1)光源:傅立叶变换红外光谱仪为测定不同范围的光谱而设置有多个光源。通常用的是钨丝灯或碘钨灯(近红外)、硅碳棒(中红外)、高压汞灯及氧化钍灯(远红外)。


(2)分束器:分束器是迈克尔逊干涉仪的关键元件。其作用是将入射光束分成反射和透射两部分,随后再使之复合,如果可动镜使两束光造成一定的光程差,则复合光束即可造成相长或相消干涉。


对分束器的要求是:应在波数v处使入射光束透射和反射各半,此时被调制的光束振幅*大。根据使用波段范围不同,在不同介质材料上加相应的表面涂层,即构成分束器。


(3)探测器:傅立叶变换红外光谱仪所用的探测器与色散型红外分光光度计所用的探测器无本质的区别。常用的探测器有硫酸三甘钛(TGS)、铌酸钡锶、碲镉汞、锑化铟等。


(4)数据处理系统:傅立叶变换红外光谱仪数据处理系统的核心是计算机,功能是控制仪器的操作,收集数据和处理数据。
 
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