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1,傅里叶红外光谱仪结构示意图及介绍

如图:傅里叶红外光谱仪主要由光源(硅碳棒、高压汞灯)、迈克耳孙(M6E1驯)干涉仪、检测器、计算机和记录仅组成。核心部分为迈克耳孙干涉仪,它将光源来的信号以干涉图的形式送往计要机进行傅里叶变换的数学处理,最后将干涉图还原成光谱图。

傅里叶红外光谱仪结构示意图及介绍

2,傅里叶红外光谱仪的主流产品

国产主流厂家:天津港东生产的FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪、FTIR-850 傅里叶变换红外光谱仪;北京瑞利生产的WQF-510 傅里叶变换红外光谱仪、WQF-520 傅里叶变换红外光谱仪;进口品牌厂家:日本SHIMADZU 生产的IRAffinity-1,IRAffinity-21 傅里叶变换红外光谱仪;美国Thermo Fisher 生产的Nicolet 6700、IS10、IS5 傅里叶变换红外光谱仪;德国Bruker Optics 生产的Tensor 27、Tensor 37 傅立叶变换红外光谱仪;

傅里叶红外光谱仪的主流产品

3,傅立叶光谱仪的原理

我们知道红外光谱仪的新变化一般都发生在单色器或检测器上。傅立叶是指的单色器的类型!比较老的单色器还有那个“光栅”。你应该知道光栅是利用光学的原理把原来杂色光变成单一波长的光逐一的射如样品池。而傅立叶也是和它基本一样的就是多了一个将信号转变的过程
傅立叶红外光谱仪和普通的色散红外光谱仪不同,前者需要经过傅立叶变换等,仪器构造也是不同的,傅立叶红外光谱仪,有两面镜子,一面定镜还有一面动镜,定镜和动镜的之间有分束器,分束器设定在与光路程45度放置,光速在分束器上被部分透射,部分反射。透射光和反射光分别垂直入射定镜和动镜。接着被分别反射,返回到分束器处产生相干效应,经过检测器检测并转换及的谱图。

傅立叶光谱仪的原理

4,傅立叶近红外光谱仪的应用领域

这个可就广了去了。比如,农业应用(比如果实成熟度的检测,糖份测量,,,应用(比如中草药鉴别,制剂检测等等.....),食品应用,,,,,等等等等.因为近红外分析属于无损检测技术,再加上FTNIR的分析时间短,S/N比高等特点,在在线分析方面非常优势.由于对水的吸收比起红外要底的多,所以可以直接应用与含水溶液的分析.
这个问题本身就有错误。优点?是针对什么的优点?如果是对于色散型红外,傅里叶的优点就是:1、扫描速度更快,色散型红外一般需要20分钟左右,而傅里叶几十秒就可以了。2、傅里叶红外较色散红外,信噪比和分辨率都高,傅里叶红外能达到15000以上的信噪比和0.5波数的分辨率。而色散红外就差很多了。3、另外,傅里叶红外能扩展更多的附件,而色散红外的局限性就较大。

5,傅里叶红外光谱仪有哪几部分各自的功能

傅立叶红外光谱仪最核心的部分是 迈克尔逊干涉仪。可以说没有干涉仪就没有傅立叶变换红外光谱。正是因为红外光源经过迈克尔逊干涉仪发生多色光相干,经过样品吸收之后,检测器检测到含有样品信息的红外干涉光的干涉图信号,再经过计算机将干涉图信号经过傅立叶变换,才转换成红外光谱。其余的部件,如:检测器,光源,光学反射镜,采集卡,计算机等。光源:用于产生宽带的红外光,样品吸收光源产生的红外光后引起样品分子的振动态跃迁,从而引其透过样品的红外光在相应波长上的透过强度的变化,这也是红外光谱能检测分子振动特征峰的理论来源。光学反射镜:用于改变红外光的光路检测器:用于检测透过样品的红外吸收信号,并将光信号转换成电信号传送给计算机的采集卡。采集卡:用于采集检测器检测到的信号,并将信号存储、处理成光谱。计算机:用于控制光谱仪的运行,协调迈克尔逊干涉仪,检测器和采集卡的运行、数据采集和处理。

6,什么是工业级乙醇

工业级乙醇使用原煤或石油裂解制得,含有大量的甲醇、甲醛等杂质,且不易分离出,因含有甲醇、甲醛等对人体有害物质,绝对不能服用,只能用于非食用化工业的原料或作为燃料。  乙醇是一种有机物,俗称酒精,化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH,是带有一个羟基的饱和一元醇,在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,它的水溶液具有酒香的气味,并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味,微甘。  乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ,乙醇气体密度为1.59kg/m^3,沸点是78.3℃,熔点是-114.1℃,易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶,相对密度(d15.56)0.816。
两者的区别在于有没有甲醇(工业酒精约含1%甲醇),而甲醇有较烈的特殊臭味,可以通过闻气味来区分,但由于含量较低,需要经验才能准确判断。另外如果是实验室内鉴别的话,可以通过傅里叶红外光谱仪、h-nmr谱图、分光仪等来鉴别。

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