测量原理及测量范围

 

 

红外线光谱计的测量原理在于通过红外线活性分子吸收红外光线。

这种分子越多,则被吸收的光线也越多。

 

此红外线光谱计只鉴定与有机化合物或大部分无机化合物相关的红

外线活性分子。

 
       

波长系数范围cm-1      波长〔µm

近红外线133004000 因此    0.75…2.5

中红外线4000…400      因此    2.5…25

远红外线400…10          因此    25…1000

   

对用于测试分析的光谱计来说,中红外线是最有用的。红外线理论

表明,分子可通过激发振荡和旋转状态来吸收红外线辐射。对宽波长范

围里的红外线辐射作透射试样,它会在一定频率范围内吸收能量。

此系统由红外线光源,光电系统和检波器(光电传感器)组成。

 
 
   
所有相关的光谱宽度和波长均可图示 (见图  
                       
  测试方法:(见图)  
         
                       

现今使用的检测仪 (见图

     
 

 

红外线光谱计如今应用范围很广,可以应用于有机化学,物理化学,

生物和物理学领域。使用该仪器可以完成许多的测量任务。但对不同的

测量目的均要做相应的标准试样。在确定标准试样的测量比色计后,就

可寻找相应的波长。

 

我们的OMS测量仪利用红外线光谱计特研发了一种测试标准,该

标准只监测规定的频带宽度,我们在测试中仅寻找油份。专业术语称之

为非分散红外法。

 

监测的主要任务是寻找到试样中所含的碳氢化合物总量。

由此我们为仪器设置了以下的波长:

 

CH-范围3030 cm-1相当于3.30µm

芳香基(CH-)具有很弱的吸收能力的特性,在测试中部分会被吸收。

CH2-范围2924 cm-1相当于3.42µm

CH3-范围2958 cm-1相当于3.38µm

 

当然也可根据需要设定测试标准(光电系统),既将CH-范围(芳香物质)

过滤掉。这样仪器就只认CH2/CH3波段。

 

通过正确设定红外线光谱计我们可以将整个过程设置为自动化操作。

由此降低了试样准备的误差率,因为它的操作也是自动化。

 

当然我们也可用红外线光谱计为需要的波长进行专门的设定,以校

准适应其它用途的测试标准。