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傅里葉紅外(FTIR)光譜是一種被廣泛應用于化學領域、生命科學領域以及材料科學等多個領域的分析技術。通過檢測樣品與電磁輻射之間發生的相互作用來獲取樣品的結構信息和成分組成,被稱為在非破壞性情況下對物質進行定量和定性分析最理想的方法之一。
其中,FTIR光譜可以用于對溶液中各種有機小分子的功能團特征、含量以及空間結構等綜合解析。該技術具有精確度高、重現性好、操作簡便且不需要復雜或昂貴設備等優點,在化工行業中得到了越來越多地應用。
使用FTIR光譜儀進行實驗時,需要將所要測試的溶液置于一個透明而厚壁無污染的離子晶體盤內,并利用經過調制后激發出來固態鹵素燈源產生連續且寬頻帶區間內能量均勻分布近似平行線束的光束,通過復雜的配合和調節后作用于樣品溶液中進行輻射。當這些光線與待測試樣品之間發生相互作用時,其會引起波數在4000 cm-1 到 400 cm-1 的紅外輻射被吸收、散射或透過等現象,從而反應出物質內共振結構以及它們之間鍵配位的獨特頻率。
通過利用FTIR儀器獲得相關數據并分析結果,可以對不同有機小分子所帶來的化學環境變化、化學鍵移動以及形態特征等方面進行高效可靠地檢測和解釋。例如,在精細有機合成方法研究領域中,通常使用FTIR技術來證實目標產物是否成功純化或判定中間體轉換到下一個重要步驟是否有效。
傅里葉變換紅外(Fourier Transform Infrared)光譜法是一種傳統基于激勵源單色性原理衍生升級新型科技手段。該技術依據FTIR說法:將液態、氣態甚至固態狀態下某一種物質隨時間變化的紅外光譜分析結果轉換為它們在頻率域內所對應的百萬級振蕩每秒(Hz)數。也就是說,根據這種方法,可以將不同樣品發生相互作用時產生的特定波長和強度等數據反映出來研究其性質與組成。
傅里葉紅外光譜分析是一種非常廣泛、通用且具有高效準確優點的測試技術,主要被應用于材料科學、環境監測、食品安全檢測以及醫學診斷等多個領域中。其中最重要的應用之一便是進行化學結構分析,并通過檢查各道圖象和相關參數合理解釋實驗過程中所獲得所有信息;同時由于FTIR原理較簡單,在許多小型化平臺上都可以完成該項測試工作。
對于使用FTIR儀器獲得相關數據并進行結果解讀方面,需要注意FTIR在功效界限方面存在著局限性:因為很多試劑物質均可產生類似地特征峰形態而沒有明顯區別所以無法勝任大規模粗略篩選或鑒別任務;但當對某一個或少數幾個樣本進行深入細致的分析時,FTIR卻可以作為非常有用且完備的工具以發掘它們的內化成分、結構及組合等環節,在實際應用中得到了廣泛貢獻。
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