紅外光譜儀是一種用于分析物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)的儀器,基于分子在紅外光照射下吸收特定波長的光并產(chǎn)生的振動模式來進行物質(zhì)分析。紅外光譜分析(FTIR,傅里葉變換紅外光譜)在化學(xué)、物理、生命科學(xué)、材料科學(xué)等多個領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
紅外光譜的基本原理是基于分子在紅外輻射作用下發(fā)生振動的特性。當(dāng)紅外輻射通過物質(zhì)時,分子中的化學(xué)鍵會吸收某些特定波長的光。分子吸收特定波長的光時,會發(fā)生振動、彎曲、拉伸等運動。這些吸收波長(稱為吸收峰)與物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。
紅外光譜儀通過測量物質(zhì)在不同波長下的光吸收情況,獲得該物質(zhì)的紅外吸收譜圖。每種化學(xué)鍵(如C-H、O-H、N-H等)和分子中的原子之間的振動頻率不同,因此它們在紅外光譜中產(chǎn)生不同的吸收峰,這些峰可以用來分析物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和成分。

紅外光譜儀的組成:
1.紅外光源:紅外光源提供連續(xù)的紅外輻射,通常采用鎢燈或黑體輻射源。不同波長的紅外光由光源產(chǎn)生,照射到樣品上。
2.調(diào)制裝置:紅外光通過調(diào)制裝置(通常是干涉儀)調(diào)制成不同頻率的信號。調(diào)制裝置是光譜儀中關(guān)鍵的部件之一,通常采用邁克耳孫干涉儀,利用光的干涉現(xiàn)象,改變光的路徑,得到不同波長的光。
3.樣品室:樣品室是放置待測物質(zhì)的地方,通常需要控制溫度和濕度,確保實驗環(huán)境的一致性。不同的樣品類型需要不同的樣品處理方法,例如氣體、液體和固體的樣品。
4.檢測器:檢測器用于檢測通過樣品后的紅外光強度變化,常見的光譜儀檢測器包括熱電偶、光電導(dǎo)探測器、光電二極管等。
5.數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)通過傅里葉變換將干涉儀產(chǎn)生的信號轉(zhuǎn)化為紅外光譜圖,并進行分析。傅里葉變換是一種數(shù)學(xué)方法,用于將干涉信號轉(zhuǎn)換成可供分析的譜圖。
紅外光譜的測量與分析:
1.透射法:樣品放置在光束的路徑中,紅外光通過樣品并被檢測。適用于液體或氣體樣品,也可用于薄膜的分析。
2.反射法:紅外光照射到樣品表面,反射光經(jīng)過測量儀器檢測。適用于固體樣品,尤其是那些不透明或難以通過的樣品。
3.衰減全反射法(ATR):這是一種常用于固體樣品的分析方法。紅外光通過一個高折射率的晶體并與樣品接觸,樣品表面的分子吸收紅外光后,會影響反射光的強度。ATR方法特別適用于固體、液體樣品的非破壞性分析。