红外光谱仪的应用有哪些?你都知道吗
一、在化学、化工方面的应用
1、在表面化学研究中的应用
2、在石油化学研究中的应用
3、 在催化化学研究中的应用
4、在半导体和超导材料等方面的应用
5、在环境分析中的应用
二、在临床医学和药学方面的应用
鉴于每个化合物都有自己特殊的红外光谱 , 除特殊情况外 , 目前尚未发现两种不同的化合物具有相同的红外光谱 , 所以红外光谱为药品质量的监测提供了快速准确的方法。
红外光谱仪的基本原理是什么
红外线和可见光一样都是电磁波,而红外线是波长介于可见光和微波之间的一段电磁波。红外光又可依据波长范围分成近红外、中红外和远红外三个波区,其中中红外区( 2.5~25 μm ;4000~400 cm -1 )能很好地反映分子内部所进行的各种物理过程以及分子结构方面的特征,对解决分子结构和化学组成中的各种问题较为有效,因而中红外区是红外光谱中应用较广的区域,一般所说的红外光谱大都是指这一范围。
红外光谱属于吸收光谱,是由于化合物分子振动时吸收特定波长的红外光而产生的,布鲁克红外光谱,化学键振动所吸收的红外光的波长取决于化学键动力常数和连接在两端的原子折合质量,也就是取决于的结构特征。这就是红外光谱测定化合物结构的理论依据。
红外光谱作为“分子的指纹”广泛 的 用于分子结构和物质化学组成的研究。根据分子对红外光吸收后得到谱带频率的位置、强度、形状以及吸收谱带和温度、聚集状态等的关系便可以确定分子的空间构型,进口红外光谱多少钱,求出化学建的力常数、键长和键角。从光谱分析的角度看主要是利用特征吸收谱带的频率推断分子中存在某一基团或键,由特征吸收谱带频率的变化推测临近的基团或键,进而确定分子的化学结构,当然也可由特征吸收谱带强度的改变对混合物及化合物进行定量分析。 而鉴于红外光谱的应用广泛性,绘出红外光谱的红外光谱仪也成了科学家们的重点研究对象.
红外光谱测试原理
红外光谱是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。当一束具有连续波长的红外光通过某物质时,该物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,进口红外光谱,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被该物质所吸收。将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来,河北红外光谱,就得到红外光谱图。组成分子的各种基团都有自己特定的红外特征吸收峰。不同化合物中,同一种官能团的吸收振动总是出现在一个窄的波数范围内,据此即能对物质的分子结构加以判断和确定。
红外光谱定量分析法的依据是朗伯一比尔定律。与其它定量分析方法相比,红外光谱定量分析法存在一些缺点,因此只在特殊的情况下使用。它要求所选择的定量分析峰应有足够的强度,即摩尔吸光系数大的峰,且不与其他峰相重叠,同时,只有当吸光度值<1.0时,其定量信息才被认为是可靠的。
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