直讀紅外光譜儀可實(shí)現多工序一次加工
直讀紅外光譜儀采用的晶體管固態(tài)高頻發(fā)生器,是目前商品化ICP光譜儀中,體積小、重量輕的發(fā)生器。霧化效率高,達到65%。所以,載氣可以用工業(yè)氬氣,而無(wú)需使用高價(jià)的高純氬氣。
直讀紅外光譜儀具有強大的定性和定量分析功能,不僅能實(shí)現常量樣品的分析,也能通過(guò)附件的結合實(shí)現微量樣品的分析,采用空冷式新型高輝度陶瓷光源,結構簡(jiǎn)單,性能穩定且使用壽命長(cháng)。光學(xué)系統采用鍍金反 射鏡等精度光學(xué)元件,實(shí)現能量的率利用,新型高靈敏度的檢測器,保證了FTIR分析的超高靈敏度和良好穩定性。
直讀紅外光譜儀應用于染織工業(yè)、環(huán)境科學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)、高分子化學(xué)、催化、煤結構研究、石油工業(yè)、生物醫學(xué)、生物化學(xué)、藥學(xué)、無(wú)機和配位化學(xué)基礎研究、半導體材料、日用化工等研究領(lǐng)域,可以研究 分子的結構和化學(xué)鍵,如力常數的測定和分子對稱(chēng)性等,利用紅外光譜方法可測定分子的鍵長(cháng)和鍵角,并由此推測分子的立體構型,根據所得的力常數可推知化學(xué)鍵的強弱,由簡(jiǎn)正頻率計算熱力學(xué)函數等。
分子中的某些基團或化學(xué)鍵在不同化合物中所對應的譜帶波數基本上是固定的或只在小波段范圍內變化,因此許多有機官能團例如甲基、亞甲基、羰基,氰基,羥基,胺基等等在紅外光譜中都有特征吸收,通過(guò)紅外 光譜測定,人們就可以判定未知樣品中存在哪些有機官能團,這為確定未知物的化學(xué)結構奠定了基礎。由于
直讀紅外光譜儀分子內和分子間相互作用,有機官能團的特征頻率會(huì )由于官能團所處的化學(xué)環(huán)境不同而發(fā)生微細變化,這為研 究表征分子內、分子間相互作用創(chuàng )造了條件。
分子在低波數區的許多簡(jiǎn)正振動(dòng)往往涉及分子中全部原子,不同的分子的振動(dòng)方式彼此不同,這使得紅外光譜具有像指紋一樣高度的特征性,稱(chēng)為指紋區。利用這一特點(diǎn),人們采集了成千上萬(wàn)種已知化合物的紅外光 譜,并把它們存入計算機中,編成紅外光譜標準譜圖庫。人們只需把測得未知物的紅外光譜與標準庫中的光譜進(jìn)行比對,就可以迅速判定未知化合物的成份。
當代紅外光譜技術(shù)的發(fā)展已使紅外光譜的意義遠遠超越了對樣品進(jìn)行簡(jiǎn)單的常規測試并從而推斷化合物的組成的階段。
直讀紅外光譜儀與其它多種測試手段聯(lián)用衍生出許多新的分子光譜領(lǐng)域,例如,色譜技術(shù)與紅外 光譜儀聯(lián)合為深化認識復雜的混合物體系中各種組份的化學(xué)結構創(chuàng )造了機會(huì ),把紅外光譜儀與顯微鏡方法結合起來(lái),形成紅外成像技術(shù),用于研究非均相體系的形態(tài)結構,由于紅外光譜能利用其特征譜帶有效地區分不 同化合物,這使得該方法具有其它方法難以匹敵的化學(xué)反差。