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红外分析仪的培训教程课件.ppt


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近红外区光谱:-。
中红外区光谱:-40um。
远红外区光谱:40-1000um。
在分子中,根据量子力学理论,分子中存在电子能级和分子内原子间的震动和整个分子转动能级。当电子能级和震动-转动能级发生跃迁时,就会产生分子吸收光谱或分子发射光谱,表现为带状光谱。如果分子的能级由基态跃迁至激发态,产生吸收光谱:反之产生发射光谱。
分子震动
分子是由原子组成的
氢和氧原子
水分子
分子震动
:伸缩振动和弯曲振动
对称振动
H-O-H
不对称H-O-H
弯曲振动
H-O-H
电磁波频谱
光谱区域
波数(cm-1)
电子激发
电子跃迁
分子跃迁
分子转动
106
105
103
102
104
107
10
1
X-射线
紫外线
红外线
微波
14,285
4,000
400
100
近红外
中红外
远红外
Absorbance


红外分析仪的原理
分子不同能级间的跃迁,产生不同的分子吸收或发射光谱。震动能级跃迁所产生的电磁波谱处于中红外光谱区。
当特定的波长的红外光与分子相遇时,如果光与分子不发生相互作用,则光随即通过该物质,不产生吸收光谱:
N2
SymmetricalHomonuclearMolecule:
dm/dx=0
NoIRAbsorption
Transparent
l=2-25µm
红外分析仪的原理
如果光与分子以特定的方式发生相互作用,则物质吸收该波长的光。产生吸收光谱。这时我们称之为红外活性。
HCl
l=µm
红外分析仪的原理
不同的气体分子有不同的红外光吸收特征波长,例如在2~,,<wbr>。。
,对红外光都具有吸收作用,.<wbr>N2等则没有吸收作用。
气体分子对红外光有选择性地吸收和比尔定律是红外气体分析的基础。
几种气体分子的特征吸收波长
分子式吸收峰波长UM


-






红外分析仪的原理
郎伯比尔定律:I=I0e-µcL
I0—红外线入射光强度。
I—红外线透射光强度。
µ—气体常数。
c—气体浓度。
L—气室长度。
红外分析仪的分类
按光学系统分:
单光路:Multiwave,Limas11.
双光路:

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  • 上传人yixingmaoj
  • 文件大小1.40 MB
  • 时间2023-04-02