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紅外光譜精華摘錄,多學點又不吃虧!
编辑 :

天津市能譜科技有限公司

时间: 2018-08-08 浏览量: 1789


人们印象中红外光谱灵敏度低、解谱难,定量误差大。但是相比色谱,使用红外光谱具有不用预处理样品、直接检测各形态样品、可适用于在线分析等优势,这也是红外光谱近年来得以广泛应用的原因。此外,灵敏度高、操作简便、谱带的专属性强等特点,也适合于中药材的无损快速鉴别和定量分析, 它正在成为中药质量控制方面的一种有效手段。今天小编搜集了一些红外光谱的内容,说起来,红外光谱可不是简单几千字能够讲清楚的,但今天不讲别的,只讲有用的,只摘精华的,看不完、记不住,收藏了没事儿拿出来瞧瞧,时间长了,估计你也就成了专家了,不信?试试呗!


【紅外光譜】

又稱分子振動光譜,屬于分子吸收光譜。用紅外光照射有機物分子時,分子中的化學鍵或官能團可發生振動吸收,不同的化學鍵或官能團吸收頻率不同,在紅外光譜上將處于不同位置,從而可獲得分子中含有何種化學鍵或官能團的信息。


通常將紅外光譜分爲三個區域:近紅外區(0.75~2.5μm)、中紅外區(2.5~25μm)和遠紅外區(25~300μm)。一般說來,近紅外光譜是由分子的倍頻、合頻産生的;中紅外光譜屬于分子的基頻振動光譜;遠紅外光譜則屬于分子的轉動光譜和某些基團的振動光譜。


紅外光譜即中紅外光譜

由于絕大多數有機物和無機物的基頻吸收帶都出現在中紅外區,因此中紅外區是研究和應用最多的區域,積累的資料也最多,儀器技術最爲成熟。通常所說的紅外光譜即指中紅外光譜。紅外光譜可分爲發射光譜和吸收光譜兩類。

化合物“指紋”之稱

红外光谱对样品的适用性相当广泛,固态、液态或气态样品都能应用,无机、有机、高分子化合物都可检测。此外,红外光谱还具有测试迅速,操作方便,重复性好,灵敏度高,试样用量少,仪器结构简单等特点,因此,红外光谱有化合物“指紋”之稱,是鉴定有机化合物和结构分析的重要工具。


因具有高度的特征性,所以采用與標准化合物的紅外光譜對比的方法來做分析鑒定已很普遍,並已有幾種標准紅外光譜彙集成冊出版,如《薩特勒標准紅外光柵光譜集》收集了十萬多個化合物的紅外光譜圖。近年來又將些這圖譜貯存在計算機中,用來對比和檢索。


紅外光譜應用

紅外光譜可用于已知物的鑒定、未知化合物的結構測定。


紅外光區劃分




紅外光譜特點


紅外光譜各基團出峰位置和特征





紅外吸收光譜産生的條件




紅外光譜表示方法



定性分析


紅外光譜是物質定性的重要的方法之一。它的解析能夠提供許多關于官能團的信息,可以幫助確定部分乃至全部分子類型及結構。其定性分析有特征性高、分析時間短、需要的試樣量少、不破壞試樣、測定方便等優點。


定量分析


紅外光譜法在分析和另一應用是對混合物中各組分進行定量分析。紅外光譜定量分析是借助于對比吸收峰強度來進行的,只要混合物中的各組分能有一個持征的,不受其他組分幹擾的吸收峰存在即可。原則上液體、固體和氣體樣品都對應用紅外光譜法作定量分析。


在定量分析中須注意下面兩點:

1)吸光度和透過率是不同的兩個概念、透過率和樣品濃度沒有正比關系,但吸光度與濃度成正比。


2)吸光度的另一可貴性使它具有加和性。若二元和多元混合物的各組分在某波數處都有吸收,則在該波數處的總吸光度等于各級分吸光度的算術和:但是樣品在該波數處的總透過率並不等于各組分透過率的和.



大多數化合物的紅外譜圖是複雜的,即便是有經驗的專家,也不能保證從一張孤立的紅外譜圖上得到全部分子結構信息,如果需要確定分子結構信息,就要借助其他的分析測試手段,如核磁、質譜、紫外光譜等。盡管如此,紅外譜圖仍是提供官能團信息最方便快捷的方法。


小結

由于近红外光谱法的快速、非破坏性、无试剂分析、安全性高、 低成本及能同时测定多种成分等特点。必将成为无损检测经济,有效且最具有发展前景的技术之一。随着近紅外光譜儀硬件设备成本不断降低,进一步完善软件的算法,提高从复杂的近红外光谱中提取有效信息的效率,增加光谱的信噪比。红外光谱法的应用前景将更广阔。

能譜科技致力于傅立叶紅外光譜儀,紅外測油儀,粉塵遊離二氧化矽分析儀的研發生産銷售多元化高新技術企業;無論是常規檢查,還是用于前沿科學研究,在這您一定能找到合適您的理想工具。


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