主要包括对各种有机化合物和部分无机化合物的红外光谱特征进行检测分析。通过测量化合物在红外波段的吸收光谱,来确定化合物的分子结构、官能团等信息。可以用于化合物的定性鉴别、结构分析、定量测定等方面。
不仅能检测常见的有机化合物,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等,还能对一些复杂的天然产物、药物分子等进行分析。同时,对于一些无机化合物,如金属氧化物、硅酸盐等,也能通过红外光谱检测其结构和成分。
在化工、制药、环保、食品等领域都有广泛的应用,为相关行业的研发、生产、质量控制等提供重要的技术支持。
对于固体样品,应研磨成细粉末,使其颗粒度均匀,便于红外光的透过。例如,在检测药物分子时,将药物研磨成粉末状,然后压制成片进行检测。
液体样品可以直接滴在溴化钾晶片上,使其形成均匀的薄膜。这样可以避免液体样品在检测过程中流动或挥发,影响检测结果的准确性。
气体样品则需要使用特殊的气体池进行检测,将气体引入气体池中,让红外光通过气体进行吸收测量。
此外,样品的纯度也会对检测结果产生影响,应尽量保证样品的纯度较高,避免杂质对红外光谱的干扰。
傅里叶变换红外光谱仪、红外显微镜、液氮冷却装置、ATR 附件。
首先,将待测样品制备成合适的状态,如固体粉末、液体薄膜或气体等。然后,将样品放入傅里叶变换红外光谱仪的样品池中,调整仪器参数,如波数范围、分辨率等。
接着,启动仪器进行扫描,获得样品的红外光谱图。在扫描过程中,要注意保持样品池的清洁,避免杂质污染。
对于复杂的样品,可能需要使用红外显微镜进行局部检测,以获取更详细的信息。同时,液氮冷却装置可以用于降低样品的温度,提高检测的灵敏度。
最后,对获得的红外光谱图进行分析,通过与标准谱图库对比或利用谱图解析软件进行解析,确定样品的分子结构和官能团等信息。
第一步,准备样品。根据样品的状态和性质,选择合适的制备方法,如研磨、滴涂等。
第二步,安装样品。将制备好的样品小心地放入样品池中,确保样品表面平整且无气泡。
第三步,设置仪器参数。根据样品的性质和检测要求,设置傅里叶变换红外光谱仪的波数范围、分辨率、扫描次数等参数。
第四步,进行扫描测量。启动仪器开始扫描,获取样品的红外光谱图。在扫描过程中,要注意观察仪器的运行状态,确保扫描顺利完成。
第五步,分析数据。将获得的红外光谱图与标准谱图库进行对比,或利用谱图解析软件进行分析,得出样品的分子结构和官能团等信息。
GB/T 6593 - 1986 红外光谱分析方法通则
GB/T 18414.1 - 2001 纺织品 红外光谱 第 1 部分:试验方法通则
GB/T 2406.1 - 2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 1 部分:导则
在化工领域,可用于原材料的质量控制、产品的研发和配方优化等方面。通过检测原料的红外光谱,可以确保其质量符合标准,避免不合格原料进入生产环节。
在制药行业,用于药物的鉴别、质量控制和稳定性研究。红外光谱可以快速准确地鉴别药物的真伪,监测药物在储存过程中的结构变化,确保药物的质量和安全性。
在环保领域,可用于检测大气、水体和土壤中的污染物。通过分析污染物的红外光谱,可以确定其种类和浓度,为环境监测和污染治理提供依据。
在食品行业,用于检测食品中的添加剂、农药残留等有害物质。红外光谱可以快速检测出食品中的这些成分,保障食品安全。
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