红外分析检测主要用于对物质的分子结构进行分析,包括化学键的振动和转动等信息。它可以检测各种有机和无机化合物,如石油产品、化工原料、药品、食品等。通过红外光谱的特征峰,可以确定物质的组成和结构,为物质的定性和定量分析提供依据。
此外,红外分析检测还可以用于研究材料的热稳定性、相变过程、表面吸附等方面。它可以快速、准确地获取物质的信息,为科研和生产提供有力的支持。
在环境保护领域,红外分析检测也可以用于监测大气污染物、水质污染物等,为环境监测和治理提供数据支持。
对于液体样品,通常需要将其滴在溴化钾盐片上,用红外光谱仪进行检测。样品的厚度应适中,一般在 0.01 - 0.1mm 之间,以确保红外光能够充分透过样品。
对于固体样品,可以将其研磨成粉末,压制成薄片或制成 KBr 压片后进行检测。粉末样品的粒度应小于 2μm,以保证样品的均匀性和红外光的透过性。
对于气体样品,可以将其引入红外光谱仪的气室中进行检测。气室的长度和内径应根据样品的浓度和检测灵敏度进行选择。
此外,样品的纯度和稳定性也对红外分析检测结果有重要影响。应尽量使用高纯度的样品,并避免样品在检测过程中发生变化。
傅里叶变换红外光谱仪、液氮冷却装置、样品架、溴化钾盐片、气体进样系统。
首先,将样品制备成适合红外分析检测的形式,如液体滴片、固体压片或气体进样等。
然后,将制备好的样品放入红外光谱仪的样品室内,调整样品的位置和厚度,确保红外光能够充分透过样品。
接下来,启动红外光谱仪,进行背景扫描,以消除仪器本身的噪声和干扰。
最后,将样品进行红外光谱扫描,记录样品的红外光谱图,并对光谱图进行分析和处理,得出样品的组成和结构信息。
第一步,准备样品。根据样品的性质和状态,选择合适的样品制备方法,如液体滴片、固体压片或气体进样等。
第二步,安装样品。将制备好的样品放入红外光谱仪的样品室内,调整样品的位置和厚度,确保红外光能够充分透过样品。
第三步,设置仪器参数。根据样品的性质和检测要求,设置红外光谱仪的相关参数,如波数范围、分辨率、扫描次数等。
第四步,进行背景扫描。启动红外光谱仪,进行背景扫描,以消除仪器本身的噪声和干扰。
第五步,进行样品扫描。将样品进行红外光谱扫描,记录样品的红外光谱图。
第六步,分析和处理光谱图。对扫描得到的红外光谱图进行分析和处理,通过与标准光谱库对比或其他分析方法,得出样品的组成和结构信息。
GB/T 6040 - 2002 红外光谱分析方法通则
ASTM E1084 - 09 用傅里叶变换红外光谱法测定聚合物薄膜的厚度
GB/T 22958 - 2008 塑料 差示扫描量热法(DSC)和热重分析法(TG)测定塑料的热性能
HJ 744 - 2015 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
红外分析检测的结果评估主要基于红外光谱图的特征峰和峰位等信息。通过与标准光谱库对比或其他分析方法,可以确定样品的组成和结构信息。同时,还需要对检测结果的准确性和可靠性进行评估,如检测限、重复性、再现性等指标。如果检测结果存在异常或不确定因素,需要进一步进行分析和验证,以确保检测结果的准确性和可靠性。
在化学领域,红外分析检测可用于有机化合物的结构鉴定、化学反应的监测和催化剂的表征等方面。
在材料科学领域,它可用于研究材料的结构、性能和相变等方面,如聚合物材料、金属材料、陶瓷材料等。
在医药领域,红外分析检测可用于药品的质量控制和药物的研发等方面,如药品的鉴别、纯度检测和稳定性研究等。
在环境科学领域,它可用于监测大气污染物、水质污染物等,为环境监测和治理提供数据支持。
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预约人数
检测周期
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