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高速中紅外光譜儀(可見光-5um自動接譜)
質聚集體的中紅外吸收光譜電磁波譜2 ~ 25μm光譜范圍對應的MIR區域與分子振動能重合。當MIR光通過樣品時,分子間鍵通過吸收與基態和激發態之差相同的能量而被激發到更高的振動態。這使得在該區域使用指紋吸收光譜檢測未知分析物以檢測特定鍵。傅里葉變換紅外光譜(FTIR)通常用于生物化學物質的分析,以確定分析信息。但是,由于MIR中吸水性強,通常不能使用長度超過10-20μm的比皿,較窄的比皿容易被真實樣品堵塞。利用衰減全反射(ATR)光譜與FTIR相結合的方法克服了這一問題。然而,傳統ATR元件中的離散反射次數受到嚴重限制,而使用光波導(本質上是更薄的ATR元件)大大增加了單位長度的有效反射次數 ...
強度就得到了紅外吸收光譜。拉曼光譜:光照射物質,發生散射,其中非彈性散射的部分,散射光頻率相對于入射光頻率發生了一定變化,這部分非彈性散射被稱為拉曼光譜。紅外光譜源于分子中偶極矩的變化,拉曼光譜源于極化率的變化。二、拉曼光譜與紅外光譜活性判別法則1. 互排法則:有對稱中心的分子其分子振動對紅外和拉曼之一有活性,則另一非活性。2. 互允法則:無對稱中心的分子其分子振動對紅外和拉曼都是活性的。三、拉曼光譜與紅外光譜關系苯甲酸的紅外與拉曼光譜1)相同點:紅外光譜和拉曼光譜都可以用來分析分子結構和化學組成,而且它們都屬于分子振動光譜2)不同點:1. 紅外光譜是吸收光譜,屬于直接過程,發展較早;拉曼光譜 ...
附分子的常規紅外吸收光譜。此外,通過測量用于定量分析的裝置的共振頻移來確定吸附分子的質量。此外,微差熱分析可用于區分受熱分子的放熱或吸熱反應,用相同的裝置進行,為痕量爆炸物檢測和傳感器表面再生提供額外的正交信號。近年來,為了克服表面吸附炸藥混合物的化學選擇性問題,納米機械紅外光譜技術得到了廣泛的發展和應用。在該技術中,首先允許目標炸藥分子吸附在雙材料微懸臂表面上。在紅外光對目標炸藥分子的共振激發過程中,雙材料微懸臂梁發生了熱機械偏轉,懸臂梁的偏轉幅度與紅外波長的函數類似于傳統的紅外吸收光譜,顯示了被吸附分子的“分子指紋”[。這種光量熱法具有很高的化學選擇性和質量靈敏度,使定量紅外光譜能夠對痕量 ...
BLOCK的MEMS邁克爾遜干涉儀經過三年的實驗和詳細分析,Block MEMS確定了微型邁克爾遜FTIR傳統結構中的重大成本挑戰,并得出結論,只有通過邁克爾遜核心的整體結構,而無需外部手工或校準,才能合理地實現具有成本效益的檢測設備。邁克爾遜干涉儀是一種復雜的機械裝置,對其元件之間的光學關系有嚴格的限制。目前,很少有方法能夠以可重復和可靠的方式實現所需的干涉公差,其中包括光刻。首先考慮的是光譜分辨率要求。在紅外和拉曼光譜方面的豐富經驗以及有毒物質的檢測算法使得在STP環境下對這些相對較重的分子進行實際的工程選擇。在邁克爾遜干涉儀中,隨著運動鏡的運動范圍增大,分辨率也隨之提高。考慮到所需的光譜 ...
吸收光譜。中紅外吸收光譜具有高度的特征性,每種有機化合物具有特征性的中紅外吸收光譜,因此適合鑒定有機物、高聚物及其他復雜結構的化合物。產生中紅外照射并記錄其吸收光譜的儀器成為中紅外光譜儀。根據分光原理不同,中紅外光譜儀分為色散型和干涉型兩大類。目前廣泛使用的是傅里葉變換中紅外光譜儀(FTIR)。FTIR中紅外光譜儀的特點是測量速度快,分辨率高,信照比好,波數準確度及重復性好,測量范圍寬等。中紅外光譜儀可廣泛應用于生物醫藥、材料科學、石油化工、食品安全、環境保護、氣體檢測等生產、科研領域。昊量光電提供基于FTIR和色散元件+探測器陣列的各種中紅外光譜儀,此外我們還提供各種中紅外光譜分析附件,如中 ...
成這一分子的紅外吸收光譜。每種分子都有由其組成和結構決定的獨有的紅外吸收光譜,可以采用與標準化合物的紅外光譜對比的方法來做分析鑒定。中紅外波段工作在3um到13um的“指紋”區,是氣體分子基帶吸收。這個波段分子吸收線的強度比近紅外波段要大幾個量級。隨著紅外激光技術的發展和新型中紅外相干光源技術的發展,在中紅外波段進行氣體分子的超高靈敏檢測技術有了長足的進步。昊量光電提供1um到13um多種波長的中紅外量子級聯激光器(QCL Laser)、激光模組及激光管。 ...
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