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            傅里葉紅外光譜儀(FTIR)的基本原理與應用

            時間:2024-6-25 閱讀:1577
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              可以概述如下:
              基本原理
              傅里葉紅外光譜儀(FTIR)是一種基于干涉原理和傅里葉變換的紅外光譜分析儀器。其基本原理主要包括兩個核心部分:干涉儀和傅里葉變換。
              干涉儀部分:FTIR通過邁克爾遜干涉儀產(chǎn)生兩束具有微小光程差的相干紅外光。這兩束光經(jīng)過樣品后發(fā)生干涉,形成包含樣品信息的干涉圖。
              傅里葉變換部分:將干涉圖輸入計算機,通過傅里葉變換算法,將時間域函數(shù)(干涉圖)轉(zhuǎn)換為頻率域函數(shù)(紅外光譜圖)。這樣,就可以得到樣品的紅外光譜信息。
              應用
              FTIR因其高分辨率、高靈敏度、快速分析等特點,在多個領域得到廣泛應用:
              化學領域:FTIR可以分析化學物質(zhì)中的官能團,確定分子化學結構,并識別分析樣品的組成。在有機合成、藥物研發(fā)、環(huán)境檢測等方面有重要應用。
              材料科學:FTIR可用于分析材料的化學成分和分子結構,如聚合物材料的聚合度、晶化度、分子鏈結構等。
              能源行業(yè):FTIR可用于燃料油和天然氣的組分分析,以及電池中的電解質(zhì)、催化劑的粒子結構檢測。
              環(huán)保行業(yè):FTIR可用于土壤和水樣品中的有機物質(zhì)檢測,評估本土生物多樣性,檢測污染源。
              綜上所述,傅里葉紅外光譜儀(FTIR)以其的原理和廣泛的應用領域,成為現(xiàn)代科學研究和工業(yè)檢測中的工具。

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