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      十分鐘帶你了解什么是紅外光譜儀

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        紅外光譜儀是一種根據物質的光譜來鑒別物質及確定它的化學組成,結構或者相對含量的方法。按照分析原理,光譜技術主要分為吸收光譜,發射光譜和散射光譜三種;
       
        按照被測位置的形態來分類,光譜技術主要有原子光譜和分子光譜兩種。紅外光譜屬于分子光譜,有紅外發射和紅外吸收光譜兩種,常用的一般為紅外吸收光譜。
       
        當一束具有連續波長的紅外光通過物質,物質分子中某個基團的振動頻率或轉動頻率和紅外光的頻率一樣時,分子就吸收能量由原來的基態振(轉)動能級躍遷到能量較高的振(轉)動能級,分子吸收紅外輻射后發生振動和轉動能級的躍遷,該處波長的光就被物質吸收。
       
        所以,紅外光譜法實質上是一種根據分子內部原子間的相對振動和分子轉動等信息來確定物質分子結構和鑒別化合物的分析方法。將分子吸收紅外光的情況用儀器記錄下來,就得到紅外光譜圖。
       
        當外界電磁波照射分子時,如照射的電磁波的能量與分子的兩能級差相等,該頻率的電磁波就被該分子吸收,從而引起分子對應能級的躍遷,宏觀表現為透射光強度變小。電磁波能量與分子兩能級差相等為物質產生紅外吸收光譜必須滿足條件之一,這決定了吸收峰出現的位置。
       
        紅外吸收光譜產生的第二個條件是紅外光與分子之間有偶合作用,為了滿足這個條件,分子振動時其偶極矩必須發生變化。這實際上保證了紅外光的能量能傳遞給分子,這種能量的傳遞是通過分子振動偶極矩的變化來實現的。
       
        從紅外光譜儀的基本特點來看,在研發過程中,對于傳統的光譜進行根本性的改變,進入到新式的光譜技術行列中。在進行檢測的時候,其檢測光譜能力強,檢測準確快速,其靈活性比較強,面對不同的檢測,那么是可以隨時的進行改變,然后達到了高度的準確效率。在這種儀器的運用過程中來說,其響應速度快,而且對于光譜的分辨率也是很高的。基本上在短時間的檢測以后,就可以顯示相關的結果。
       
        當這種紅外光譜儀開始進入到科技行業中廣泛運用以后,證明了這種技術的科技性,效果性,準確性。其檢測功能也是非常好,作為從市場銷售或者市場認可度方面,是占據很大的優勢,在國內市場中,運用在很多高科技行業中,這就是為什么受到認可或者關注的一種高科技儀器。

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