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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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高灵敏度光谱仪是一种利用光电效应将光信号转化为电脉冲的仪器,具有极高的探测能力。其原理是基于物质对光的吸收和散射现象来测量辐射能分布曲线或透谱能量与方向之间的关系图样(简称“频域”)。
在应用方面:
1)大气污染物的监测;
2)太阳活动周期检测;
3)X射线天文学的应用等都是非常有潜力的领域,高i性能的光学系统是实现这些目标的关键之一.
在光学系统的设计过程中要考虑很多因素,例如像差、视场的选择、分束角大小以及狭缝位置等等。
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荧光光谱仪是一种用于测量物质对光的吸收和发射的仪器,主要用于分析物质的结构、性质和组成等方面的信息。以下是荧光光谱仪的用途介绍:
检测物质的结构:荧光光谱仪可以通过测量物质对光的吸收和发射,来判断物质的结构,如分子量、分子形状、分子间相互作用等。
检测物质的性质:荧光光谱仪可以通过测量物质对光的吸收和发射,来判断物质的性质,如物质的稳定性、溶解性、毒性等。
检测物质的组成:荧光光谱仪可以通过测量物质对光的吸收和发射,来判断物质的组成,如物质的元素组成、化学结构等。
检测物质的变化:荧光光谱仪可以通过测量物质对光的吸收和发射,来判断物质的变化,如物质的热变性、光变性、化学反应等。
总之,荧光光谱仪是一种用于测量物质对光的吸收和发射的仪器,主要用于分析物质的结构、性质和组成等方面的信息,可以用于检测物质的变化和检测物质的组成等。
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