傅立葉變換紅外光譜儀不僅能夠提供物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和成分信息,還能夠用于監(jiān)測(cè)化學(xué)反應(yīng)過程、研究材料性能以及輔助疾病診斷等,主要由幾個(gè)關(guān)鍵組件構(gòu)成:光源、分束器、探測(cè)器以及用于處理數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的色散型紅外光譜儀相比,F(xiàn)TIR不需要使用單色器或狹縫,這使得它能夠同時(shí)收集整個(gè)光譜范圍內(nèi)的信息,從而提升分析效率。此外,由于采用了干涉測(cè)量法,能夠在更寬的波長(zhǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)定,這對(duì)于復(fù)雜樣品中多種成分的同時(shí)鑒定尤為重要。
傅立葉變換紅外光譜儀通過測(cè)量物質(zhì)對(duì)紅外輻射的吸收特性來識(shí)別和定量分析樣品中的化學(xué)成分。其工作原理基于邁克爾遜干涉儀產(chǎn)生的干涉圖樣,經(jīng)過傅里葉變換后得到紅外光譜。這一過程不僅提高了光譜的分辨率,還顯著增強(qiáng)了檢測(cè)靈敏度。
FTIR的應(yīng)用范圍廣泛,涵蓋了從石油化工到生物醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域。在材料科學(xué)中,它可以用于研究聚合物的結(jié)構(gòu)變化;在環(huán)境監(jiān)測(cè)方面,則可以幫助檢測(cè)空氣或水中微量的污染物;而在藥物開發(fā)過程中,更是成為了快速篩選化合物純度及晶型的重要手段。不僅如此,隨著技術(shù)進(jìn)步,現(xiàn)在甚至可以通過配備專門的附件來實(shí)現(xiàn)對(duì)微量樣本或者特殊狀態(tài)下物質(zhì)(如高溫高壓條件下)的測(cè)試。
傅立葉變換紅外光譜儀校準(zhǔn)方法:
-氣體吸收池法:利用二氧化碳或水蒸氣的吸收峰進(jìn)行快速校準(zhǔn)。
-通過測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的吸收峰半高寬,或使用干涉條紋法驗(yàn)證儀器的實(shí)際分辨率是否達(dá)到標(biāo)稱值。
-100線校準(zhǔn):使用高精度溴化鉀(KBr)窗片或聚四氟乙烯(PTFE)參比板,確保參比光束的透射率為100。
-0線校準(zhǔn):關(guān)閉光源或遮擋光路,調(diào)整暗電流至接近零吸光度。
-在掃描空白背景時(shí),檢查噪聲水平(如RMS噪聲≤0.001吸光度),并通過多次掃描平均提高信噪比。
*注意事項(xiàng)
1.環(huán)境控制:實(shí)驗(yàn)室溫度需穩(wěn)定(通常20-25℃),避免濕度過高或振動(dòng)干擾。
2.定期維護(hù):光學(xué)元件(如分束器、檢測(cè)器)需定期清潔或更換,激光校準(zhǔn)需每年進(jìn)行。