光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的一种技术,光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成分的浓度检测或电磁辐射分析等。
光纤光谱仪基本工作原理:光纤光谱仪结构紧凑,其中包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤和阵列探测器,还包括数据采集系统和数据处理系统。
光信号经入射狭缝投射到准直物镜上,将发散光变成准平行光反射到光栅上,色散后经成像反射镜将光谱呈在阵列的接收面上,形成光谱谱面。
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红外(FourierTransformInfrared,FTIR)光谱仪主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表,不同于色散型红外仪的工作原理,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,然后通过数学变换,把时间域函数干涉图变换为频率域函数图(普通的红外光谱图)。
(1)光源:红外光谱仪为测定不同范围的光谱而设置有多个光源。通常用的是钨丝灯或碘钨灯(近红外)、硅碳棒(中红外)、高压灯及氧化钍灯(远红外)。
(2)分束器:分束器是迈克尔逊干涉仪的关键元件。其作用是将入射光束分成反射和透射两部分,然后再使之复合,如果可动镜使两束光造成一定的光程差,则复合光束即可造成相长或相消干涉。
对分束器的要求是:应在波数v处使入射光束透射和反射各半,此时被调制的光束振幅大。根据使用波段范围不同,在不同介质材料上加相应的表面涂层,即构成分束器。
(3)探测器:红外光谱仪所用的探测器与色散型红外分光光度计所用的探测器无本质的区别。常用的探测器有硫酸三甘钛(TGS)、铌酸钡锶、碲镉、锑化铟等。
(4)数据处理系统:红外光谱仪数据处理系统的是计算机,功能是控制仪器的操作,收集数据和处理数据。
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荧光光谱仪是一种用于测量物质发射或吸收荧光的光学仪器。它可以用来分析各种物质的化学成分,如有机物、无机物、金属和矿物等。荧光光谱仪通常由光源、探测器和分光系统组成。光源产生的光经过探测器后,被分成不同波长的光线,然后分别通过不同的分光系统进行分光。,探测器将不同波长的荧光信号转换成电信号,进行处理和分析。
荧光光谱仪的应用非常广泛,可以用于医学、学、环境监测、材料科学、地质学等领域。在医学领域,荧光光谱仪可以用于检测和分析血液、尿液、唾液等样品中的化学成分;在环境监测领域,荧光光谱仪可以用于检测大气、水体和土壤中的污染物;在材料科学领域,荧光光谱仪可以用于分析材料的结构和性能;在地质学领域,荧光光谱仪可以用于探测地下矿物。
荧光光谱仪的种类很多,不同的仪器具有不同的特点和应用场景。例如,便携式荧光光谱仪通常用于现场分析,而台式荧光光谱仪则可以用于实验室研究和分析。此外,还有一些荧光光谱仪,如荧光光谱仪、荧光光谱仪等,它们具有更高的分辨率和灵敏度,可以用于更复杂的分析任务。
总之,荧光光谱仪是一种非常重要的光学仪器,可以用于各种物质的分析和检测,对于科学研究和实际应用都具有非常重要的意义。
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