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更新时间:2026-04-11点击次数:

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  ------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————红外光谱中文名外文名 Infrared Spectroscopy ( IR) 含义横坐标为波长纵坐标为强度应用有机化学等目录 1 技术背景 2 原理 3 分区 4 仪器 5 应用? 定性分析? 定量分析? 谱图检索技术背景编辑一般样品可在 1min 内完成。 3. 适用于近红外分析的光导纤维易得到, 故易实现在线分析及监测, 极适合于生产过程和恶劣环境下的样品分析。 4. 不损伤样品可称为无损检测。 5. 分辨率高可同时对样品------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————多个组分进行定性和定量分析等。所以目前近红外技术在食品产业等领域应用较广泛。这种技术专门用在共价键的分析。如果样品的红外活跃键少、纯度高, 得到的光谱会相当清晰, 效果好。更加复杂的分子结构会导致更多的键吸收, 从而得到复杂的光谱。但是, 这项技术还是用在了非常复杂的混合物的定性研究当中。原理编辑当一束具有连续波长的红外光通过物质, 物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时, 分子就吸收能量由原来的基态振(转) 动能级跃迁到能量较高的振(转) 动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外(A) 为纵坐标,表示吸收强度。当外界电磁波照射分子时, 如照射的电磁波的能量与分子的两能级差相等, 该频率的电磁波就被该分子吸收, 从而引起分子对应能级的跃迁, 宏观表现为透射光强度变小。电磁波能量与分子两能级差相等为物质产生红外吸收光谱必须满足条件之一, 这决定了吸收峰出现的位置。红外吸收光谱产生的第二个条件是红外光与分子之间有偶合作用, 为了满足这个条件, 分子振动时其偶极矩必须发生变化。这实际上保证了红外光的能量能传递给分子, 这种能量的传递是通过分子振动偶极矩的变化来实现的。并非所有的振动都会产生红外吸收, 只有------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————偶极矩发生变化的振动才能引起可观测的红外吸收, 这种振动称为红外活性振动; 偶极矩等于零的分子振动不能产生红外吸收, 称为红外非活性振动。实际上有一些振动分子没有偶极矩变化是红外非活性的; 另外有一些振动的频率相同, 发生简并; 还有一些振动频率超出了仪器可以检测的范围,这些都使得实际红外谱图中的吸收峰数目大大低于理论值。组成分子的各种基团都有自己特定的红外特征吸收峰。不同化合物中,同一种官能团的吸收振动总是出现在一个窄的波数范围内,但它不是出现在一个固定波数上, 具体出现

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