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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。
荧光光谱仪是一种分析化学仪器,用于测量物质发出的荧光强度,并通过光谱技术分析物质的成分和结构。它广泛应用于化学、物理、生物和医学等领域,在各个领域都有重要的应用。
在化学领域,荧光光谱仪用于测量和分析有机物质、无机物质、生物样品等的结构和成分。例如,在有机化学中,荧光光谱仪可以用于测量和分析化合物的结构、官能团、相对分子质量等信息;在物理领域,荧光光谱仪可以用于测量和分析材料的物理性质,如熔点、密度、折射率等;在生物领域,荧光光谱仪可以用于测量和分析生物样品的化学成分和生物标志物等信息;在医学领域,荧光光谱仪可以用于诊断和疾病,如、心脏病等。
荧光光谱仪通常由光源、探测器、信号处理和数据分析等部分组成。其中,光源是发出荧光的部分,常用的光源有LED、激光器、灯等;探测器是用于荧光的部分,常用的探测器有光电二极管、光电倍增管、像素阵列等;信号处理是用于处理和分析荧光信号的部分,常用的信号处理方法有积分、滤波、校正等;数据分析是用于从荧光光谱仪获取的数据中提取有用信息的部分,常用的数据分析方法有图像处理、统计分析、模式识别等。
总之,荧光光谱仪是一种非常重要的分析化学仪器,广泛应用于各个领域,可以用于测量和分析物质的结构和成分,为科学研究和实际应用提供了重要的技术支持。
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