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傅里叶红外光谱仪原理

浏览次数:1401发布日期:2022-11-18

傅里叶红外光谱仪原理

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FTIR几乎能测量所有气体,除了以下几种:

双原子分子:O2, N2, H2, Cl2

惰性气体:He,Ar等

金属气体:Hg等

非气体:颗粒物,气溶胶等

H2S气体

•选择与分子振动频率相仿的红外光照射到样品上,出射光(反射、透射、ATR)相比于入射光减弱的部分为分子吸收

      红傅立叶变换红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,故来自光源的光有足够的能量经过干涉后照射到样品上然后到达检测器,傅立叶变换红外光谱仪测量部分的主要核心部件是干涉仪,干涉仪是由固定不动的反射镜M1(定镜),可移动的反射镜M2(动镜)及分光束器B组成,M1和M2是互相垂直的平面反射镜。B以45°角置于M1和M2之间,B能将来自光源的光束分成相等的两部分,一半光束经B后被反射,另一半光束则透射通过B。在迈克尔逊干涉仪中,当来自光源的入射光经光分束器分成两束光,经过两反射镜反射后又汇聚在一起,再投射到检测器上,由于动镜的移动,使两束光产生了光程差,当光程差为半波长的偶数倍时,发生相长干涉,产生明线;为半波长的奇数倍时,发生相消干涉,产生暗线,若光程差既不是半波长的偶数倍,也不是奇数倍时,则相干光强度介于前两种情况之间,当动镜联系移动,在检测器上记录的信号余弦变化,每移动四分之一波长的距离,信号则从明到暗周期性的改变一次。外吸收起源于分子偶极矩的变化。


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