IR4红外光谱仪及样品制备技术

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1、第四节 红外光谱仪器及 样品制备技术仪器类型与结构制样方法拉曼光谱简介红外光谱的应用一、仪器类型与结构typesandstructureofinstruments两种类型:色散型干涉型(傅立叶变换红外光谱仪)1.内部结构Nicolet公司的AVATAR360FT-IR2.傅里叶变换红外光谱仪结构框图干涉仪光源样品室检测器显示器绘图仪计算机干涉图光谱图FTS3.傅立叶变换红外光谱仪的原理与特点光源发出的辐射经干涉仪转变为干涉光,通过试样后,包含的光信息需要经过数学上的傅立叶变换解析成普通的谱图。特点:(1)扫描速

2、度极快(1s);适合仪器联用;(2)不需要分光,信号强,灵敏度很高;(3)仪器小巧。二、制样方法samplingmethods1)气体——气体池2)液体:①液膜法——难挥发液体(BP>80C)②溶液法——液体池溶剂:CCl4,CS2常用。3)固体:①研糊法(液体石腊法)②KBr压片法③薄膜法GC/FTIR(气相色谱红外光谱联用)LC/FTIR(液相色谱红外光谱联用)PAS/FTIR(光声红外光谱)MIC/FTIR(显微红外光谱)——微量及微区分析三、拉曼光谱简介192219281928斯梅卡尔预言新的谱线频率

3、与方向都发生改变拉曼(C.V.Raman)在气体与液体中观测到一种特殊光谱的散射获1930年诺贝尔物理奖苏联人曼迭利斯塔姆、兰兹贝尔格在石英中观测到拉曼散射拉曼光谱与红外光谱的比较拉曼光谱的强度相对于红外光谱很低拉曼光谱是入射光子和分子相碰撞时,分子的振动能量或转动能量和光子能量叠加的结果,利用拉曼光谱可以把处于红外区的分子能谱转移到可见光区来观测红外光谱:固有偶极→偏极化性PolarizabilityInherencedipolemoment拉曼光谱:诱导偶极Induceddipolemoment拉曼光谱与红

4、外光谱是相互补充未知化合物的结构鉴定定量分析联用技术其他方面的应用四、红外光谱的应用第二章完

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