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島津紅外光譜儀的分析方法
更新時間:2015-12-11   點擊次數:2112次
     新世紀以來,以光學道理為根底,以精細機械為構架,以電子旌旗燈號措置為顯示的保存“光-機-電一體化”光譜儀器曾經畏縮為現代光譜儀器中的二等位置,近期,國表里新奇光譜儀器新產物習以為常,持續向高科技常識密集化,專家化,智能化開展。荷蘭A vatas公司出產的A vaspec系列光譜儀采用對稱式Czerny-Torner光學平臺設計,用戶可以依據需求選擇分歧的光學元件,以知足用戶分歧波長局限的需求。其剖析軟件可完成對顏色、輻射、化學計量、氣體含量、進程節制、拉曼光譜等分歧的測量對象進行測量與剖析。
    島津紅外光譜儀是分子光譜儀器,分子轉動、振動或擺動都具有一定的能量,而與該能量相當的紅外光與分子共振,從而被吸收,這樣就形成了紅外光譜。通過譜圖解析可以獲取分子結構的信息。幾乎所有氣態、液態、固態樣品均可進行紅外光譜測定。可廣泛應用于有機化學、高分子化學、無機化學、化工、催化、石油、材料、生物、醫藥、環境等領域。由于每種化合物均有紅外吸收,尤其是有機化合物的紅外光譜能提供豐富的結構信息,因此紅外光譜法是有機化合物結構解析的重要手段之一。
   

島津紅外光譜儀的分析方法:

    紅外吸收光譜分析方法主要是依據分子內部原子間的相對振動和分子轉動等信息進行測定。
    (1)    雙原子分子的紅外吸收頻率
    雙原子分子振動可以近似地看作是分子中原子心平衡點為中心,以很小的振幅做周期性的振動。這種振動的模型可以用經典的方法來模擬。如圖1所示,m1和m2分別代表兩個小球的質量,即兩個原子的質量,彈簧的長度就是化學鍵的長度。這個體系的振動頻率取決于彈簧的強度,即化學鍵的強度和小球的質量。其振動是在連接兩個小球的鍵軸方向發生的。
    (2)    多原子分子的紅外吸收頻率
    雙原子分子振動只能發生在聯接兩個原子的直線上,并且只有一種振動方式,而多原子分子振動則有多種振動方式。假設由n個原子組成,每一個原子在空間都 有3個自由度,則分子有3n個自由度。非線性分子的轉動有3個自由度,線性分子則只有2個轉動自由度,因此非線性分子有3n-6種基本振動,而線性分子有3n-5種基本振動。以H2O分子為例,水分子由3個原子組成并且不在一條直線上,其振動方式應有3×3-6=3個,分別是對稱和非對稱伸縮振動和彎曲振動。O-H鍵長度改變的振動稱為伸縮振動,鍵角小于HOH改變的振動稱為彎曲振動。通常鍵長的改變比鍵角的改變需要更大的能量,因此伸縮振動出現在高波數區,彎曲振動出現在低波數區。

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