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傅里葉紅外光譜儀光譜儀
閱讀:335 發布時間:2020-9-25一、傅里葉光譜儀原理及構造
中紅外光為波長2.5-25um(或4800-400/cm)的輻射光,它照射到樣品后,可以被吸收、透射、反射、散射或激發熒光(即拉曼效應)。分子吸收中紅外光后產生振動和轉動的改變,形成紅外吸收光譜圖。產生中紅外光照射并記錄紅外

當樣品受到頻率連續變化的紅外光照射時,分子吸收某些頻率的輻射,并由其振動或轉動運動引起偶極矩的凈變化,產生分子振動和轉動能級從基態到激發態的躍遷,使相應于這些吸收區域的透射光強度減弱。記錄紅外光的百分透射比與波數或波長關系曲線,就得到紅外光譜。
紅外光源(Globr)→干涉儀→樣品倉→檢測器(HgCdTe)(復合光源) .


干涉儀:是紅外光譜儀的心臟部分,由定鏡、動鏡、分束器(KBr)構成
在干涉儀的出口,兩束有光程差的光發生干涉,然后到樣品。定鏡:反射光束。
動鏡:用激光控制掃描器移動速率來調制光束,產生干涉光
分束器:透射光束。
檢測器:干涉信號被放大、過濾、數字化,經數學變換(傅里葉變換)成為光譜圖。
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