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塑料檢測光譜儀是依據什么原理進行工作的?

更新時間:2023-01-16   點擊次數:484次
  塑料檢測光譜儀基于對干涉后的紅外光進行傅里葉變換的原理而開發的紅外光譜儀。主要由紅外光源、分束器、干涉儀、樣品池、探測器、計算機數據處理系統、記錄系統等組成。
 
  塑料檢測光譜儀的性能特點:
 
  1.便攜式近紅外光譜儀,可輕松攜帶至現場進行原料篩查。
 
  2.多種即插即用的附件。近紅外反射附件:簡單快速獲得現場數據;可加熱透射附件:三個樣品位,提高樣品通量,為食用油檢測量身定制;遠程采樣附件:配備觸發式探針,可實現透過包裝直接分析。
 
  3.多種技術,保證隨時隨地獲得可靠數據。Dynascan™干涉儀:無需動態校正系統誤差,長期可靠工作;空氣和蒸汽補償技術:先進的數字濾波算法,能夠自動補償水分吸收;大氣背景校正技術™:提供防潮屏障,能夠保護儀器不受環境影響;標準儀器技術™:采用了以氣體光譜為基準的標準化技術,確保儀器準確校準。
 
  塑料檢測光譜儀的工作原理:
 
  紅外線和可見光一樣都是電磁波,而紅外線是波長介于可見光和微波之間的一段電磁波。紅外光又可依據波長范圍分成近紅外、中紅外和遠紅外三個波區,其中中紅外區(2.5~25μm;4000~400cm-1)能很好地反映分子內部所進行的各種物理過程以及分子結構方面的特征,對解決分子結構和化學組成中的各種問題較為有效,因而中紅外區是紅外光譜中應用較廣的區域,一般所說的紅外光譜大都是指這一范圍。
 
  紅外光譜屬于吸收光譜,是由于化合物分子振動時吸收特定波長的紅外光而產生的,化學鍵振動所吸收的紅外光的波長取決于化學鍵動常數和連接在兩端的原子折合質量,也就是取決于的結構特征。這就是紅外光譜測定化合物結構的理論依據。
 
  紅外光譜作為“分子的指紋”廣泛的用于分子結構和物質化學組成的研究。根據分子對紅外光吸收后得到譜帶頻率的位置、強度、形狀以及吸收譜帶和溫度、聚集狀態等的關系便可以確定分子的空間構型,求出化學建的力常數、鍵長和鍵角。從光譜分析的角度看主要是利用特征吸收譜帶的頻率推斷分子中存在某一基團或鍵,由特征吸收譜帶頻率的變化推測臨近的基團或鍵,進而確定分子的化學結構,當然也可由特征吸收譜帶強度的改變對混合物及化合物進行定量分析。




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