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傅立叶变换红外光谱仪前置放大器
简述
傅里叶变换红外光谱仪
的结构组成。
答:
1、红外分光光度计:探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经
放大器
进行电压放大后,转入A/D转换单位,计算机处理后得到从高波数到低波数的红外吸收光谱图。2、
傅里叶红外光谱仪
:由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源...
盛达森:
傅里叶变换红外光谱仪
的作用与用途
答:
在当今科学研究的舞台上,
傅里叶变换红外光谱仪
(FTIR)就像一盏照亮微观世界的明灯,它的存在不仅限于化学、材料科学,更是生物学和环境科学等领域不可或缺的分析神器。FTIR通过捕捉并解析样品对红外光的吸收,为我们揭示了分子结构和化学组成的奥秘。功能揭示:揭示分子的秘密</ FTIR的基本工作原理,就像...
傅里叶变换红外光谱仪
(FT-IR)简介001
答:
傅里叶变换红外光谱仪
(FT-IR)简介FT-IR简介目1234录仪器构造和原理红外样品常用制备方法红外光谱的应用实例与图谱分析FT-IR简介一、仪器的构造和原理1.定义:中红外光为波长2.5-25um(或4800-400/cm)的辐射光,它照射到样品后,可以被吸收、透射、反射、散射或激发荧光(即拉曼效应)。分子吸收中...
傅里叶红外光谱仪傅里叶红外光谱仪
简称
答:
三、分子在低波数区的许多简正振动往往涉及分子中全部原子,不同的分子的振动方式彼此不同,这使得
红外光谱
具有像指纹一样高度的特征性,称为指纹区。利用这一特点,人们采集傅里叶红外光谱仪了成千上万种已知化合物的红外光谱,并把它们存入计算机中,编成红外光谱标准谱图库。四、...
傅立叶变换红外光谱仪
是基于什么原理进行分光的
答:
傅里叶变换红外光谱仪
(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板...
傅里叶红外光谱仪
结构示意图及介绍
答:
如图:傅里叶
红外光谱仪
主要由光源(硅碳棒、高压汞灯)、迈克耳孙(M6E1驯)干涉仪、检测器、计算机和记录仅组成。核心部分为迈克耳孙干涉仪,它将光源来的信号以干涉图的形式送往计要机进行
傅里叶变换
的数学处理,最后将干涉图还原成光谱图。
傅里叶变换红外光谱仪
的使用及未知物的测定
答:
使用
傅里叶变换红外光谱仪
测定未知物质的方法如下:1. 收集样品:取一小部分未知样品,并将其放置在光谱仪的样品室中。2. 校准仪器:根据仪器的说明书,设置光谱仪的参数和光程,以确保光谱仪的精度和准确性。3. 测量光谱:启动光谱仪,开始测量未知样品的光谱。根据光谱图形的吸收峰和波长,可大致推断...
傅里叶变换红外光谱仪
的突出优点是什么?
答:
(1)测定速度快从而可实现与色谱的联用;(2)灵敏度和信噪比高干涉仪部分无狭缝装置因而无能量损失、灵敏度高;(3)分辨率高波数精度可达0.01cm-1;(4)测定范围广。
红外光谱仪器
答:
非色散型的
傅里叶变换红外光谱仪
则是通过双光束干涉仪来工作,如迈克耳孙干涉仪。动镜的移动导致光程差变化,通过干涉图和傅里叶变换,可直接得到光谱信息。这种仪器的优点明显,如多通道测量提升信噪比,光通量高,波数值精度高,分辨本领可调,工作波段广泛,适用发射、吸收或反射光谱测量,探测器类型多样...
傅里叶变换红外光谱
分析内容简介
答:
傅里叶变换红外光谱分析(第2版)是一本全面介绍红外光谱技术的教材,它首先阐述了红外光谱的基本概念,深入解析了傅里叶变换红外光谱学的原理,详细讲解了
傅里叶变换红外光谱仪
的构造及其工作原理,以及附件的使用技术。对于实际操作,书中有专门章节讲解红外光谱样品的制备和测试方法,帮助读者掌握关键测试...
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