傅里葉變換紅外光譜儀是一種非常重要的光譜分析儀器,廣泛應用于化學、生物、材料等領域。下面就讓我們來了解一下傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理和結構。
傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理是基于傅里葉變換原理的,即將一個時間域信號轉換到頻率域中,得到信號的頻域分布情況。在傅里葉變換紅外光譜儀中,紅外光通過樣品時,會被吸收一部分,而另一部分則透射到檢測器接收,形成一個光譜。這個光譜中包含了樣品中分子的信息,根據這些信息,我們就可以獲得樣品的化學結構信息。
傅里葉變換紅外光譜儀的關鍵部件是光學系統和檢測器。光學系統包括光源、樣品室、光學分束器、反射鏡、透鏡和光耗盡器等組件。光譜儀中的光源一般使用熱輻射源,如石英、鎢絲或鉑絲等。樣品室通常采用氣密的箱體,可以放置樣品,以防樣品受到外界的影響。光譜儀中的光學分束器是用于將光源發出的光束分成兩個方向向樣品室和參比室分別照射,從而消除光源的強度不穩定帶來的影響。反射鏡和透鏡可以使光線準確地匯聚到檢測器中,光耗盡器則用于使系統中的噪聲盡可能小。
檢測器是光譜儀中另一個重要的部件,用于檢測透射或反射的光強度,并將信號轉換成電流信號,再進行數據處理和分析。傅里葉變換紅外光譜儀中常用的檢測器有熱電堆和半導體檢測器等。
在實際應用中,傅里葉變換紅外光譜儀可以被用于對各種樣品進行分析和檢測,如化學品、食品、藥品、塑料等。例如,對于某種藥品,傅里葉變換紅外光譜儀可以用來檢測其中的成分和組成,為制藥企業提供質量保證。對于某種化合物,傅里葉變換紅外光譜儀可以用來準確判斷其分子結構,為科學家進行研究提供重要的信息。
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