傅里叶变换红外光谱仪是一种非常重要的分析仪器,被广泛应用于化学、材料科学、生物学等众多领域。通过测量物质对红外光的吸收和散射,该仪器能够提供物质分子结构和化学键的信息。
下面将详细介绍傅里叶变换红外光谱仪的工作原理、结构、特点及应用。
一、工作原理
是基于傅里叶变换原理制造的高精度红外光谱分析仪器。它的核心部件包括红外光源、干涉仪、检测器和计算机。
在傅里叶变换红外光谱仪中,首先由红外光源发出的宽带连续波长的红外光,经过干涉仪形成干涉光,干涉光的强度随着光程差的改变而周期性地变化。干涉光通过样品后,由检测器检测干涉光的强度,然后将检测到的信号输入计算机进行傅里叶变换处理,然后得到样品的红外光谱。
二、主要由以下几个部分组成:
红外光源:通常采用高温炉或发光二极管作为红外光源,能够发出连续波长的红外光。
干涉仪:干涉仪是光谱仪的核心部件之一,它的作用是将连续波长的红外光转换成干涉光。常用的干涉仪有平面镜干涉仪和光栅干涉仪。
检测器:检测器的作用是检测干涉光的强度,并将检测到的信号转换成电信号。常用的检测器有热电堆检测器和量子力学检测器。
计算机:计算机用于控制仪器的工作流程和数据处理,能够实现自动化操作。
三、以下特点:
高精度:傅里叶变换红外光谱仪能够提供高精度的红外光谱数据,具有很高的分辨率和灵敏度。
连续波长:该仪器能够测量宽波段范围内的红外光谱,从近红外到远红外都可以覆盖。