傅立叶变换红外光谱仪技术指标

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tensor傅里叶红外光谱仪仪器参数

tensor傅里叶红外光谱仪仪器参数

tensor傅里叶红外光谱仪仪器参数
傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer)是一种常用于分析物质结构和化学成分的仪器。

以下是一些常见的傅里叶变换红外光谱仪的仪器参数:
光源类型:通常使用红外光源,如红外灯或者光纤激光器。

光谱范围:指仪器可以测量的红外光谱范围。

常见的范围包括近红外(NIR,近
于可见光)和中红外(MIR)。

分辨率:表示仪器可以分辨的最小波数差异。

分辨率越高,能够分辨的细微结构和特征越多。

采样方式:可以是透射采样、反射采样或者透射/反射混合采样。

探测器类型:常见的探测器包括硅(Si)探测器、氮化硅(SiN)探测器和铟锗(InGaAs)探测器。

不同的探测器对波段和灵敏度有不同的响应。

数据采集速度:指从样品中采集一次光谱所需的时间。

样品室:为了保持样品稳定和准确地测量,傅里叶变换红外光谱仪通常具有一个样品室或样品台。

附件和选件:仪器可能附带各种选件,如气体流动控制装置、样品温控装置等,以满足不同实验需求。

需要注意的是,具体的傅里叶变换红外光谱仪仪器参数可能因不同品牌、型号和配置而有所差异。

在选择和使用仪器时,应参考具体的仪器说明和使用手册以获取详细的参数和操作指南。

傅里叶变换红外光谱仪

傅里叶变换红外光谱仪

傅里叶红外光谱仪(FTIR)(仅供参考)一.实验目的:1.了解FTIR的工作原理以及仪器的操作。

2.通过对多孔硅的测试,初步学会分析方法。

二.实验原理:1.傅里叶红外光谱仪的工作原理:FTIR光谱仪由3部分组成:红外光学台(光学系统)、计算机和打印机。

而红外光学台是红外光谱仪的最主要部分。

红外光学台由红外光源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及各种红外反射镜、氦氖激光器、控制电路和电源组成。

下图所示为红外光学台基本光路图。

傅里叶变换红外光谱是将迈克尔逊干涉仪动镜扫描时采集的数据点进行傅立叶变换得到的。

动镜在移动过程中,在一定的长度范围内,在大小有限,距离相等的位置采集数据,由这些数据点组成干涉图,然后对它进行傅立叶变换,得到一定范围内的红外光谱图。

每一个数据点由两个数组成,对应于X轴和Y轴。

对应同一个数据点,X值和Y值决定于光谱图的表示方式。

因此,在采集数据之前,需要设定光谱的横纵坐标单位。

红外光谱图的横坐标单位有两种表示法:波数和波长。

通常以波数为单位。

而对于纵坐标,对于采用透射法测定样品的透射光谱,光谱图的纵坐标只有两种表示方法,即透射率T 和吸光度A。

透射率T是由红外光透过样品的光强I和红外光透过背景(通常是空光路)的光强I0的比值,通常采用百分数(%)表示。

吸光度A是透射率T倒数的对数。

透射率光谱图虽然能直观地看出样品对红外光的吸收情况,但是透射率光谱的透射率与样品的质量不成正比关系,即透射率光谱不能用于红外光谱的定量分析。

而吸光度光谱的吸光度值A在一定范围内与样品的厚度和样品的浓度成正比关系,所以大都以吸光度表示红外光谱图。

本实验运用的仪器是Nicolet 380 智能傅立叶红外光谱仪。

2.傅里叶红外光谱仪的主要特点:⑴具有很高的分辨能力,在整个光谱范围内分辨能力达到0.1cm-1。

⑵具有极高的波数准确度,波数准确度可以达到0.01cm-1。

⑶杂散光的影响度低,通常在全光谱范围杂散光影响低于0.3%。

红外光谱仪参数

红外光谱仪参数
2.5检测器:集成模拟数字转换器,直接输出数字信号。
2.6激光器:长寿命半导体激光器。
2.7网络化:红外主机与计算机之间可通过无线网卡连接。
2.8投标产品必需通过国家质量监督总局的认证,并提供由中国质量监督总局签发的形式批准证书。
2.9仪器内置包含各种标准物质的IVU校验系统,通过自检程序可对仪器的各项指标随时进行自检,并给出符合GLP标准的自检报告。
2.11红外软件:中文版处理软件,包括:红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件;曲线分峰拟合软件;H2O/CO2自动补偿软件;自检软件。
2.12红外光源:SiC陶瓷光源,空气冷却。
3.附件
3.1ATR附件,光谱范围375-7500cm-1。
3.2透射测量附件
3.3固体液体制样工具箱,包括:可拆卸液体池,10个垫片,KBr窗片(打孔),KBr窗片(平板),CaF2窗片(打孔),CaF2窗片(平板);KBr25mm粉末,50g;不锈钢刮铲;玛瑙研钵(4cm);注射器,2ml;样品卡(10片)。
3.415吨国产压片机和13mm模具
3.5国产品牌计算机2台。
进口
名称
数量
参数
备注
红外光谱仪
1
1.傅里叶变换红外光谱仪
2.性能参数:
2.1光谱范围:7,500-375cm-1
*2.2分辨率:优于0.8 cm-1,连续可调,最小步长优于0.1cm-1。
*2.3信噪比:优于40000:1
*2.4干涉仪:采用立体直角反射镜,定镜恒定不动,无需机械动态跟踪调整准直,光路永久准直,质保不低于10年。

傅里叶 变换红外(ftir)光谱

傅里叶 变换红外(ftir)光谱

傅里叶变换红外(FTIR)光谱是一种常用的分析技术,它通过分析物质在红外光谱范围内的吸收和散射特性,来研究样品的成分、结构和性质。

本文将从以下几个方面对傅里叶变换红外光谱进行介绍和解析。

一、傅里叶变换红外光谱原理简介傅里叶变换红外光谱是利用物质分子对红外光的吸收和散射特性来研究其结构和成分的一种技术。

当物质分子受到红外光的激发时,会发生特定振动和转动,这些振动和转动对应了物质分子内部的特定结构和键的存在。

傅里叶变换红外光谱仪利用光源产生的连续光通过样品后,得到经过样品吸收、散射后的光信号,并使用傅里叶变换算法将这些信号转换成详细的光谱图像。

通过解析这些光谱图像,可以获得样品中存在的各种成分的信息,包括它们的分子结构、官能团和键的类型、含量等。

二、傅里叶变换红外光谱的应用领域傅里叶变换红外光谱广泛应用于化学、材料、制药、生物、环境和食品等领域。

在化学领域,它常被用来鉴定有机化合物的结构、功能团的存在和含量,以及分子之间的相互作用;在材料领域,它常被用来研究材料的成分、性能和结构变化;在制药领域,它常被用来分析药品的成分和质量;在生物领域,它常被用来研究蛋白质、多糖等生物大分子的结构和功能。

三、傅里叶变换红外光谱的特点和优势傅里叶变换红外光谱具有快速、准确、非破坏性等特点。

相比传统的红外光谱技术,傅里叶变换红外光谱仪具有更高的光谱分辨率和灵敏度,可以检测到更低浓度的样品成分,还能够通过多种光谱技术的组合来获得更多细致的信息。

傅里叶变换红外光谱技术还可以与其他分析技术相结合,如拉曼光谱、质谱等,扩大了其应用范围和分析能力。

四、结语傅里叶变换红外光谱技术作为一种强大的分析工具,为科学研究和工程实践提供了重要的支持。

随着技术的不断发展,傅里叶变换红外光谱将在更多领域发挥其作用,为人们的生活和工作带来更多便利和科学发现。

傅里叶变换红外光谱(FTIR)技术是一种非常重要的分析技术,在许多领域都有着广泛的应用。

傅里叶变换红外光谱仪详细清单及参数

傅里叶变换红外光谱仪详细清单及参数

傅里叶变换红外光谱仪详细清单及参数一、光学系统光学系统是傅里叶变换红外光谱仪的关键部分之一,它主要包括光源、样品室、干涉仪和探测器等组成。

1.光源:傅里叶变换红外光谱仪一般采用电热源作为光源,通过加热使其产生红外辐射。

常见的电热源包括红外灯、细丝灯等。

2.样品室:样品室是用来放置样品的空间,一般采用密封的、光学透明的材料制成,保证样品在被测量期间不受外界环境污染。

同时,样品室还应具备恒温控制功能,以消除温度对测量结果的影响。

3.干涉仪:干涉仪是红外光谱仪的关键组成部分,它通过将样品产生的红外辐射与参比光通过干涉来获取样品的红外光谱信息。

常见的干涉仪有菲涅尔型、迈克尔逊型等。

4.探测器:探测器是用来接收和转换样品产生的红外辐射信号的元件,常见的探测器有半导体探测器、热电偶探测器等。

探测器的选择应根据测量的要求来确定。

二、主要参数1. 波数范围:红外光谱仪的波数范围指的是仪器可以测量的红外辐射的波数范围,常见的波数范围有4000-400 cm⁻¹,但具体的范围会因不同的仪器而有所不同。

2.分辨率:分辨率是红外光谱仪区分两个波数之间距离的能力,一般用单位波数间隔表示。

分辨率与干涉仪的镜面反射率、光学路径的差异、光源波数稳定性等因素有关。

3.信噪比:信噪比是指仪器输出信号的噪声与仪器输出信号的幅度之比,它反映了仪器探测信号的稳定性和准确性。

信噪比越高,说明仪器的信号检测能力越强。

4.采样速度:采样速度是指样品在红外光谱仪中被扫描所需的时间,它决定了仪器的工作效率。

采样速度越快,样品的扫描时间越短,从而提高了仪器的工作效率。

5.数据处理软件:红外光谱仪通常配备专用的数据处理软件,用于实现对采集到的数据的处理、分析和解释。

数据处理软件的功能和性能直接影响到用户对样品光谱信息的获取和分析。

以上是傅里叶变换红外光谱仪的详细清单及参数。

傅里叶变换红外光谱仪在化学、生物、医药等领域具有广泛的应用价值,通过对样品的红外光谱信息的测定和分析,可以帮助科研人员了解样品的结构和成分,从而为实验研究提供有效支持。

气相色谱——傅里叶变换红外光谱联用技术(GC-FTIR)

气相色谱——傅里叶变换红外光谱联用技术(GC-FTIR)
• 一般是将GC馏分的FTIR光谱图与计算机存储的气态红外标 准谱图比较,以实现未知组分的确认。
• 需要指出的是,各GC-FTIR厂商均可提供气相红外光谱库 相比差距很大,尚难以满足实际检测的需要,还需进一步 的工作来丰富GC-FTIR的谱库。
SUCCESS
THANK YOU
2019/6/10
影响GC-FTIR结果的因素及实验条件的优化
能 全 面 反 应 色 谱
不 能 实 时 检 查




• 干涉图重建,即Gram-Schmidt重建色谱图
矢量差
在实际联机操作中,在数据采集结束后,一般先进行色 谱图重建,借助红外重建色谱图即可以判定试样的组成, 也可以依据该图进行数据处理,使某数据点对应的信息 能得到进一步分析。
FTIR光谱图的获得
GC-FTIR联用的接口
• “接口”是联用系统的关 键部分,GC通过接口实现 与FTIR间的在线联机检测 。目前商品化的GC-FTIR 接口有两种类型,光管接 口和冷冻捕集接口。
1、光管 光管是作为GC-FTIR接口 的光管气体池的简称,是 目前应用最广泛的接口
GC-FTIR联用的接口
2.冷冻捕集接口
两种接口的比较
冷冻捕集接口优点:高信噪比,低检测限: ①基体隔离技术,由于样品分子在液体氩带上以斑点方式隔 离存在,既没有分子间的相互作用又没有分子转动,所以谱 峰尖锐,强度高。
②检测限高。一般样品的检测限在100-200pg之间,对于强 吸收样品,其检测限达到10-50pg。
冷冻收集接口有两个缺点:一是不能实时记录,操作繁琐、 时间长;其二是仪器昂贵,实验费用高,不利于普及使用。
影响GC-FTIR结果的因素及实验条件的优化

傅里叶变换红外光谱仪的指标

傅里叶变换红外光谱仪的指标

傅里叶变换红外光谱仪的指标傅里叶变换红外光谱仪(Fourier transform infrared spectrometer, FTIR)是一种常用的分析测试仪器,广泛应用于化学、生命科学、材料科学等领域。

其基本原理是利用红外吸收光谱技术进行分析,即样品分子吸收红外辐射产生振动、转动等的能量变化,通过对吸收曲线进行傅里叶变换分析,得到样品的红外光谱信息。

FTIR光谱仪的指标一般包括以下几个方面:1. 分辨率:分辨率是指FTIR光谱仪在扫描过程中,能够分辨两个相邻波数之间的距离或差异大小,例如,2000cm-1和2001cm-1之间的能量差异。

分辨率越高,检测精度越高。

2. 波数范围:波数范围是指FTIR光谱仪能够扫描的红外波长范围。

一般来说,通常在4000~400 cm-1之间。

3. 灵敏度:灵敏度指FTIR光谱仪能够检测到的最小信号强度,也被称为噪声水平。

灵敏度越高,检测的信号强度越小。

4. 采样方式:FTIR光谱仪的采样方式有ATR,透射光谱,反射光谱等。

采样方式的选择应根据样品的性质和研究目的进行优选。

5. 光源:FTIR光谱仪的光源可以是氢气灯、钨灯,也可以是红外光引导光纤。

6. 探测器:探测器是光谱仪中的重要部件,包括光敏电阻器、光敏二极管、光电倍增管等多种形式。

探测器的灵敏度和噪声抑制能力是影响检测结果的重要因素。

7. 软件:FTIR光谱仪的软件是用于光谱处理和数据分析的工具。

合适的软件应能够处理大量的数据,并具有数据查看、分析和报告生成等功能。

综上所述,FTIR光谱仪的指标是相互关联的。

正确的选择光谱仪需要考虑样品的特性和研究需求,将不同指标进行平衡和优化,选择出最佳的光谱仪。

傅里叶变换红外光谱仪 alpha ii 主要技术指标

傅里叶变换红外光谱仪 alpha ii 主要技术指标

傅里叶变换红外光谱仪alpha ii 主要技术指标一、引言傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)是一种重要的分析仪器,广泛应用于各个领域。

其中,Alpha II 是德国Bruker公司推出的一款高性能傅里叶变换红外光谱仪。

本文将详细介绍Alpha II 主要技术指标,以帮助大家更好地了解这款仪器。

二、傅里叶变换红外光谱仪Alpha II 主要技术指标概述1.光谱范围:Alpha II 的光谱范围为中红外区域,波数范围为4000 cm^-1至400 cm^-1。

2.分辨率:Alpha II 具有高分辨率,可达到0.5 cm^-1。

3.波数精度:该仪器的波数精度为±0.01 cm^-1。

4.灵敏度:Alpha II 具有较高的灵敏度,对于低浓度样品也能实现准确检测。

5.扫描速度:Alpha II 的扫描速度快,可以在较短的时间内完成大量样品的分析。

6.光源:Alpha II 采用高性能的干涉仪和激光光源,保证了光谱的稳定性和准确性。

7.检测器:Alpha II 配备高灵敏度的检测器,可实现高信噪比的数据采集。

8.仪器尺寸和重量:Alpha II 的尺寸紧凑,占地面积小,重量轻,便于携带和安装。

三、Alpha II 在红外光谱分析中的应用Alpha II 在红外光谱分析领域具有广泛的应用,如材料分析、生物医学领域、环境监测、化学化工行业等。

通过红外光谱分析,可以获取样品的结构、组成、化学键等信息,为相关领域的研究提供重要依据。

四、我国在该领域的发展现状与展望近年来,我国在傅里叶变换红外光谱仪领域取得了显著的发展。

不仅引进了国际先进技术,还加大了自主研发力度。

目前,国内多家企业已成功研发出具有国内领先水平的高性能傅里叶变换红外光谱仪,并在多个领域取得了广泛应用。

未来,我国在该领域有望实现更大突破。

五、结论傅里叶变换红外光谱仪Alpha II 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为了分析仪器市场的一款热门产品。

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傅立叶变换红外光谱仪技术指标
1.基本配置性能参数
光谱范围:7800-350cm-1
标准分辨率:优于0.8cm-1
波数精度优于0.01cm-1
灵敏度:噪音峰值小于1×10-5Abs,(即峰-峰信噪比优于40000:1;测试条件:双密封窗片、4cm-1光谱分辨率、1分钟扫描)
2干涉仪:动态调整干涉仪,同时保证长期检测的高稳定性和准确性,无光谱偏离和失真。

3. 红外光源:热稳定、高能量、长寿命红外光源,精确定位的无线接插式光源
4. 检测器: 仪器可自动识别、自动参数设置,采用24位200KHz高速A/D转换器, 保证高精度、高速数据采集。

5. 精度通讯接口:采用USB2.0速度快、适配性广的计算机与仪器通讯接口,高速数据采集
6. 智能透射测样装置:采用不同固体、液体和气体测样附件而无需位置调整,仪器能自动识别、设置和适配性诊断等智能化操作。

7. 应用功能:适配各种透射、反射应用附件及智能检测附件,仪器能自动进行附件类型识别,参数设定,性能检查及提示。

8. 红外软件操作界面可按操作者需求进行中英文等多语言切换,与Windows 7 、Windows XP、Vista兼容。

1)包括数据采集、数据处理、谱库检索等功能外,具有采集光谱质量检查、自动实验设置以及遵循ASTM 标准和相关方法进行各项性能验证;
2)具备样品质量及组分含量比对鉴别功能,高精度鉴别功能,鉴别不同晶型、含量的物质,同属不同种等样品状态。

3)高级ATR校正软件,可精确校正不同ATR采集对光谱的峰强、位移以及非极化的影响,使得ATR谱图与透过谱图高达97%的最佳匹配,实现谱图高准确度检索和鉴别。

4)多组分混合物鉴别软件,提供先进的自动光谱分离解谱功能、可对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出混合物不同物质相对含量的信息,支持不同红外光谱格式和拉曼光谱分析,可联网检索光谱化学结构,提供全程多媒体教学。

5)提供不少于一万张高分辨凝聚相红外光谱图(不低于4cm-1)
9. 红外附件:
1)智能型透射测样附件:
适配各种固、液、气测样装置,仪器能自动识别、设置和适配性诊断等智能化操作。

2) 国产压片机一套:包括压机、模具、样品勺、磁性样品架、玛瑙研磨、溴化钾碎晶等
3) 液体池一套:包含液体池架和KBr窗片
10.电脑打印机(赠送)
电脑:不低于戴尔Inspiron One 灵越 2320(I2320D-268)
CPU:Intel 酷睿i3 2120M,双核心四线程/ 内存:4GB/ 硬盘:1TB/ 显卡:独立显卡/光驱:DVD刻录机。

打印机:不低于惠普(HP)LaserJet Pro MFP M175nw彩色激光一体机。

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