


傅里叶变换红外光谱检测可用于物质的定性分析,通过对物质分子的振动和转动能级的吸收特性进行检测,确定物质的化学结构和官能团。它还可用于定量分析,测量物质中特定成分的含量。此外,能用于研究物质的热稳定性、结晶度等物理性质。
可以检测各种有机化合物,如烃类、醇类、酮类、酯类等,以及无机化合物,如氧化物、硫化物等。能对不同形态的样品进行检测,包括固体、液体和气体。
在材料科学领域,可用于检测聚合物、纤维、橡胶等材料的结构和性能变化。在化学化工领域,可用于监测化学反应过程、质量控制等方面。
对于固体样品,通常需要将其研磨成细粉末,并压制成片状或颗粒状,以便放入红外光谱仪的样品池中进行检测。例如,对金属氧化物粉末进行检测时,需先将其研磨至合适粒度,然后压制成片状。
液体样品可直接滴涂在红外光谱仪的专用盐片上,形成均匀的液膜进行检测。如对有机溶剂进行检测,可直接用微量注射器吸取少量液体滴在盐片上。
气体样品则需通过特殊的气体池进行检测,将气体引入池中,使其在红外光的照射下发生吸收。例如,对环境空气中的污染物进行检测时,使用专门的气体池装置。
在一些复杂样品的检测中,可能需要对样品进行预处理,如萃取、分离等,以获得适合红外光谱检测的样品。例如,对生物样品中的特定成分进行检测,可能需要先进行萃取分离操作。
傅里叶变换红外光谱仪、样品池(包括固体样品池、液体样品池、气体样品池)、微量注射器、盐片、计算机(用于数据采集和处理)。
首先,将待测样品制备成合适的状态,如固体粉末、液体液膜或气体等,并将其放入相应的样品池中。然后,打开傅里叶变换红外光谱仪,进行仪器的预热和调试,确保仪器处于稳定工作状态。
接下来,选择合适的红外光谱测量模式和参数,如波数范围、分辨率等。根据样品的性质和检测目的,合理设置这些参数,以获得准确的检测结果。
仪器调试完成后,将样品池放置在红外光谱仪的光路中,启动测量程序,让红外光通过样品进行照射和吸收检测。在测量过程中,要注意保持样品池的稳定,避免外界因素对测量结果的影响。
测量结束后,仪器会自动生成红外光谱图,需要对光谱图进行分析和处理。通过与已知标准谱图进行对比,或利用相关的分析软件进行解析,确定样品的化学结构和成分信息。
第一步,准备样品。根据样品的类型和状态,按照相应的制备方法准备好待测样品,并将其放入样品池中。确保样品的量适中,且分布均匀。
第二步,打开仪器。按下傅里叶变换红外光谱仪的电源按钮,启动仪器,并等待仪器完成预热和自检过程。在预热期间,要注意仪器的工作状态指示灯,确保仪器正常运行。
第三步,设置参数。根据样品的性质和检测要求,在仪器的操作界面上设置合适的测量模式、波数范围、分辨率等参数。这些参数的设置将直接影响到检测结果的准确性和分辨率。
第四步,进行测量。将放置有样品的样品池放入仪器的光路中,启动测量程序,仪器会自动进行红外光的照射和吸收检测,并生成红外光谱图。在测量过程中,要注意观察仪器的工作状态和光谱图的变化,确保测量的顺利进行。
第五步,分析结果。测量结束后,仪器会生成红外光谱图,需要对光谱图进行分析和处理。可以通过与已知标准谱图进行对比,或利用相关的分析软件进行解析,确定样品的化学结构和成分信息。
GB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则
ASTM E1655-16 用傅里叶变换红外光谱法(FT-IR)测定聚合物中残留单体和添加剂的标准试验方法
YY 0618.2-2008 眼科光学 接触镜 第 2 部分:测量方法 红外光谱法
一般情况下,常规的傅里叶变换红外光谱检测服务周期为 3 - 5 个工作日。如果样品数量较多或需要进行复杂的预处理,服务周期可能会适当延长,具体以实际情况为准。
通过傅里叶变换红外光谱检测获得的结果具有较高的准确性和可靠性。检测结果可以清晰地显示样品的化学结构和成分信息,为物质的定性和定量分析提供有力依据。在结果评估过程中,需要结合标准谱图和相关的分析方法,对检测结果进行准确的解读和判断。同时,要注意样品的制备和检测过程中的各种因素对结果的影响,确保结果的准确性和可靠性。
在化学领域,可用于化学反应的监测和机理研究,帮助研究人员了解反应过程中物质的变化。
在药物研发中,可用于药物的结构鉴定和质量控制,确保药物的纯度和稳定性。
在环境监测方面,可用于检测大气、水体和土壤中的污染物,为环境质量评估提供数据支持。
在食品行业,可用于检测食品中的添加剂、农药残留等有害物质,保障食品安全。
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