红外吸收光谱法鉴别纤维种类的原理 陈琦星
红外吸收光谱的基本原理

红外吸收光谱的基本原理一、分子的振动与红外吸收任何物质的分子都是由原子通过化学键联结起来而组成的。
分子中的原子与化学键都处于不断的运动中。
它们的运动,除了原子外层价电子跃迁以外,还有分子中原子的振动和分子本身的转动。
这些运动形式都可能吸收外界能量而引起能级的跃迁,每一个振动能级常包含有很多转动分能级,因此在分子发生振动能级跃迁时,不可避免的发生转动能级的跃迁,因此无法测得纯振动光谱,故通常所测得的光谱实际上是振动-转动光谱,简称振转光谱。
1、双原子分子的振动分子的振动运动可近似地看成一些用弹簧连接着的小球的运动。
以双原子分子为例,若把两原子间的化学键看成质量可以忽略不计的弹簧,长度为r (键长),两个原子分子量为m 1、m 2。
如果把两个原子看成两个小球,则它们之间的伸缩振动可以近似的看成沿轴线方向的简谐振动,如图3—2。
因此可以把双原子分子称为谐振子。
这个体系的振动频率υ(以波数表示),由经典力学(虎克定律)可导出:C ——光速(3×108 m/s )υ= K ——化学键的力常数(N/m ) μ——折合质量(kg ) μ= 如果力常数以N/m 为单位,折合质量μ以原子质量为单位,则上式可简化为υ=130.2 双原子分子的振动频率取决于化学键的力常数和原子的质量,化学键越强,相对原子质量越小,振动频率越高。
H-Cl 2892.4 cm -1 C=C 1683 cm -1C-H 2911.4 cm -1 C-C 1190 cm -1同类原子组成的化学键(折合质量相同),力常数大的,基本振动频率就大。
由于氢的原子质量最小,故含氢原子单键的基本振动频率都出现在中红外的高频率区。
2、多原子分子的振动1¦Ð¦Ì2c K m 1m 2m 1m2+K μ(1)、基本振动的类型多原子分子基本振动类型可分为两类:伸缩振动和弯曲振动。
亚甲基CH 2的各种振动形式。
对称伸缩振动 不对称伸缩振动亚甲基的伸缩振动 剪式振动 面内摇摆 面外摇摆 扭曲变形面内弯曲振动 面外弯曲振动亚甲基的基本振动形式及红外吸收A 、伸缩振动 用υ表示,伸缩振动是指原子沿着键轴方向伸缩,使键长发生周期性的变化的振动。
红外光谱法基本原理

第二篇
哈喽呀!今天咱们继续讲讲红外光谱法基本原理哟。
你知道吗?红外光谱法就像是物质的“声音”。当红外光照过来,物质会用自己的方式“回应”。
就好像我们说话有不同的音调,红外光也有不同的波长。物质里的分子会根据自己的结构和成分,选择对特定波长的红外光“感兴趣”。
而我们通过测量不同波长的红外光被吸收的情况,就能得到一张像“密码图”一样的红外光谱。这张图里藏着物质的各种秘密呢!比如说,能告诉我们物质里有哪些化学键,是啥结构。
不同的化学键,就像不同性格的小伙伴,它们吸收红外光的能力也不一样。比如,羰基(C=O)键吸收的红外光波长就和羟基(OH)键不一样。
是不是觉得很神奇呀?这就是红外光谱法的基本原理啦,它就像一个神奇的魔法,让我们能看透物质的本质。
红外光谱法基本原理
第一篇
嘿,亲爱的小伙伴们!今天咱们来聊聊红外光谱法的基本原理,准备好跟我一起探索这个神奇的世界了吗?
其实啊,红外光谱法就像是给物质做了一次特别的“体检”。想象一下,每种物质都有自己独特的“指纹”,而红外光谱法就是那个能识别这些“指纹”的小能手。
简单来说,红外光照射到物质上的时候,物质里的分子就会和这些光产生互动。就好像分子在跟光跳舞一样,有的分子跳得欢,吸收的光就多;有的分子比较害羞,吸收的光就少。
比如说,一个含有苯环的物质,它在特定波长的红外光下就会有明显的吸收。这就好像苯环在对我们说:“嘿,看这里,我在呢!”
而且哦,通过观察红外光谱的强度,我们还能知道这些分子的多少。吸收越强,说明对应Байду номын сангаас分子或者化学键就越多。
想象一下,红外光谱就像是物质的一张“自画像”,把它的内在结构和成分都展现了出来。
近红外光谱法鉴别Tencel等四种纤维_王丹红

2009,18(4)近红外光谱法鉴别Tencel 等四种纤维王丹红,吴文晞,林志武,涂满娣(福建省出入境检验检疫局技术中心,福建福州350001)摘要:本文以Tencel 、棉、粘胶、铜氨的近红外指纹光谱作为分析对象,采用判别分析、主成分分析和M ahalanobis 距离对Tencel 、棉、粘胶、铜氨等纤维进行快速鉴别。
分析结果表明:该方法为Tencel 、棉、粘胶、铜氨进行归类提供一种可靠、简便的手段,盲样检测的准确率可达97%。
关键词:近红外光谱;M ahalanobis 距离;主成分分析;判别分析;Tencel ;铜氨中图分类号:0657.33文献标识码:A 文章编号:1009-8143(2009)04-0032-03Discrimination of the Tencel or Cotton or Rayon or Cuprammonuiumwith Near Infrared SpectrumWang Dan-hong,Wu Wen-xi,Lin Zhi-wu,Tu Man-di(Fujian Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau,Fuzhou,Fujian 350001,China)Abstract :With the near infrared fingerprint spectrum as object,Tencel or Cotton or Rayon or Cuprammonuium were classified rapidly by using the method of discriminating analysis and principle components analysis and M ahalanobis distance.The results indicated:It was a reliable and simple method for discriminating tencel or cotton or rayon or cuprammonuium,the accuracy of classifying on blind samples reached 97%.Keywords :near infrared Spectrum(NIRS);M ahalanobis distance;principle components analysis(PCA);discriminating analysis (DA);tencel;cuprammonuium收稿日期:2009-5-12作者简介:王丹红(1969-),女,高级工程师,从事商品检验工作。
性质相近的纺织纤维红外光谱法鉴别的实践

性质相近的纺织纤维红外光谱法鉴别的实践金亚雯;程蓓【摘要】本文总结了采用红外光谱方法鉴别几组性质相近的纺织纤维的实践经验.试验表明,棉和再生纤维素纤维(粘纤、莱赛尔、莫代尔)可以通过二阶导数红外光谱图加以区分;而仪纶、涤纶和锦纶等化学纤维可通过其红外光谱图中的特征峰进行区分.【期刊名称】《中国纤检》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】3页(P78-80)【关键词】纤维鉴别;红外光谱;棉;再生纤维素纤维;仪纶【作者】金亚雯;程蓓【作者单位】南通市纤维检验所;江苏省功能性床上用品监督检验中心【正文语种】中文1 引言纤维的定性检测最主要的目的就在于鉴别纤维的种类。
确认纺织产品中各组分的类别是进行定量分析工作的基础。
现行FZ/T 01057.1—2012《纺织纤维鉴别试验方法第1部分:通用说明》[1]是目前鉴别纤维种类的主要方法依据。
其中常见的纤维鉴别方法包括:显微镜法、燃烧法、化学溶解法、熔点法和红外光谱法等。
红外光谱法利用不同物质有不同红外光谱的特性将未知纤维与已知纤维的标准红外光谱进行比较来区别纤维的类别。
目前红外光谱法并没有得到广泛应用,主要原因在于纤维标准红外谱库的建设尚不完善,红外光谱检测的时间成本和经济成本相对于传统的显微镜法和溶解法优势并不明显。
但需要指出的是,红外光谱法是未来纺织品无损检测的重要依托,红外光谱鉴别是一种非破坏性检测手段,而显微镜法、溶解法以及燃烧法等等均是破坏性检测方法。
本文是基于FZ/T 01057.8—2012《纺织纤维鉴别试验方法第8部分:红外光谱法》[2]实践过程中对于常见棉、再生纤维素纤维、仪纶等红外光谱法鉴别结果的总结,以此为纤维检验工作者提供相关的参考。
2 试验部分2.1 试验材料与仪器试验材料:棉纤维、粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、仪纶、锦纶、涤纶(南通大富豪纺织科技有限公司提供)。
试验仪器:NICOLET iS10傅里叶转换红外光谱仪(赛默飞世尔科技公司),ED53热风循环烘箱(德国BINDER),WS70-1远红外线干燥箱(杭州齐威仪器有限公司)。
近红外漫反射光谱法鉴别纺织纤维的应用研究

近红外漫反射光谱法鉴别纺织纤维的应用研究作者:张银锋寿谦益蒋丽丽沈江琴金莹莹祝灵丽来源:《现代纺织技术》2018年第02期摘要:采用近红外漫反射光谱法测得不同种类纺织纤维的近红外光谱图,运用Bruker Opus定性分析软件对相应的近红外谱图进行化学计量法处理并建立鉴别模型,测试了模型的准确性。
结果表明:将获取的近红外谱图组合为一个主库和两个子库,数据预处理方法为一阶导数和预矢量归一化,主库谱图的运算方法为标准算法,两个子库的运算方法为因子算法,可以得到满意的纺织纤维鉴别模型。
关键词:近红外漫反射光谱法;纺织纤维;模型;鉴别中图分类号:O657.33文献标志码:A文章编号:1009-265X(2018)02-0062-04Qualitative Identification of Textile Fibers by EmployingNear Infrared Diffuse Reflectance SpectroscopyZHANG Yinfeng, SHOU Qianyi, JIANG Lili,SHEN jiangqin, JIN Yingying, ZHU Lingli(Shaoxing Testing Institute of Quality Technical Supervision, Shaoxing 312366, China)Abstract:Near infrared spectra of different textile fibers were gained by near infrared diffuse reflectance spectroscopy. Bruker OPUS qualitative analysis software was applied to carry out stoichiometry treatment of infrared spectra and establish the identification model. Besides, the model,odel accuracy was tested. The results show that the satisfying textile fiber identification model can be gained under the following conditions: near infrared spectra of different textile fibers are combined as a main library and two sub-libraries; data preprocessing methods include first derivative and pre-vector normalization; the operation method of main library is canonical algorithm; the operation method of two sub-libraries is factor algorithm.Key words:near infrared diffuse reflectance spectroscopy; textile fibers; model;identification纺织纤维及制品与人们的日常生活密切相关,因此保证纺织品的质量安全尤为重要。
纤维定性鉴别的显微红外光谱法

纤维定性鉴别的显微红外光谱法杨欣卉【摘要】红外光谱法是鉴别纤维的有效方法之一,难以通过手工拆分且难以用溶解法分离的混合纤维样品、微量的纤维样品等可以使用显微红外光谱法进行定性鉴别,该方法更为直接,是现有纤维定性鉴别方法的有效补充.通过采集单根纤维样品的红外光谱,可以定性鉴别纤维.【期刊名称】《纺织科技进展》【年(卷),期】2018(000)007【总页数】3页(P35-37)【关键词】纤维;定性鉴别;显微红外光谱【作者】杨欣卉【作者单位】广州纤维产品检测研究院,广东广州 511447【正文语种】中文【中图分类】TS101.92纤维成分检验是纺织品检验的基础项目,有定性检验与定量检验两种类型,或者说是纤维成分检验的两个阶段,定性检验是定量检验的基础。
纺织品检测的现行国内外标准中,纤维定性鉴别的常用方法有燃烧法、显微镜法、溶解法、红外光谱法等[1-4],其中红外光谱法是经常用到的仪器检测方法。
传统的纤维成分定性鉴别的红外光谱方法在行业标准FZ/T 01057.8-2012《纺织纤维鉴别试验方法第8部分:红外光谱法》中有详细描述,使用现有的红外光谱方法定性鉴别纤维组分,存在一些不足:一是使用溴化钾盐片法制样,纤维的切断比较繁琐,且纤维韧性较大,不像大多数固体粉末,可以在研钵中研细并且与稀释剂溴化钾均匀地混合;二是对于组分难以分离的混纺织物,谱图的采集与解析都存在较大的困难,尤其一种或两种纤维占比较低的混纺织物。
与普通的红外光谱仪相比,显微红外光谱仪制样简便,甚至不需要制样,可直接采集样品的显微红外光谱,不破坏测试样品,实现无损检测。
纤维红外光谱仪灵敏度高,主光学台透射的红外光斑直径大约为10 mm,进入显微镜的光束被物镜聚焦之后,照射在测试样品上的有效光斑在微小的空间内有很高的光通量,因此显微红外光谱仪可以采集微小尺寸样品的红外光谱。
显微红外光谱仪采集单根纤维的红外光谱所受到的干扰比传统红外光谱仪要小,因为显微红外光谱仪采集光谱时不需要添加稀释剂,稀释剂的存在和稀释剂带有的水分会使谱带产生位移和形变。
红外吸收光谱法课件PPT
02 红外吸收光谱仪的组成与 操作
红外吸收光谱仪的组成
01
02
03
04
光源
发射特定波长的红外光,为样 品提供能量。
干涉仪
将红外光分成两束,分别经过 样品和参比,再合并形成干涉
。
检测器
检测干涉后的红外光,转换为 电信号。
数据处理系统
处理检测器输出的电信号,生 成红外吸收光谱。
红外吸收光谱仪的操作流程
多光谱融合
将红外光谱与其他光谱技 术进行融合,实现多维度、 多角度的物质成分和结构 分析。
云平台与大数据
利用云平台和大数据技术, 实现红外光谱数据的共享、 挖掘和分析,推动科研合 作与成果转化。
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THANKS
检查部件
定期检查仪器各部件是否正常 工作,如光源、干涉仪、检测 器等。
定期校准
为保证测试结果的准确性,应 定期对仪器进行校准。
数据备份
对测试结果进行备份,以防数 据丢失。
03 红外吸收光谱法的实验技 术
样品的制备与处理
样品制备
将待测物质研磨成粉末,以便更 好地分散在测试介质中。
样品处理
根据实验需求,对样品进行纯化 、干燥等预处理,以消除干扰因 素。
用于检测大气和水体中 的污染物,如挥发性有 机化合物、重金属等。
用于研究生物大分子的 结构和功能,如蛋白质、
核酸等。
红外吸收光谱法的历史与发展
历史
红外吸收光谱法自19世纪中叶被发现以来,经历了多个发展阶段,不断完善和 改进。
发展
随着仪器的改进和计算机技术的发展,红外吸收光谱法的应用范围不断扩大, 分析精度和灵敏度也不断提高。未来,红外吸收光谱法将继续在各个领域发挥 重要作用。
利用近红外光谱鉴别纺织用竹纤维和麻纤维
利用近红外光谱鉴别纺织用竹纤维和麻纤维
利用近红外光谱鉴别纺织用竹纤维和麻纤维
摘要:利用近红外光谱技术对竹原纤维、竹粘胶纤维和苎麻纤维进行了快速定性鉴别研究.首先扫描3种纤维的近红外光谱,利用化学计量学分析软件,对谱图进行一阶导数预处理,建立不同纤维的'光谱数据库,并分别建立竹原纤维、竹粘胶纤维和苎麻纤维的判别模型.利用判别模型,对未知样品进行判别.结果表明,近红外光谱可以在不破坏样品的情况下,可以快速鉴别竹原纤维、竹粘胶纤维和苎麻纤维. 作者:王戈[1]黄安民[2]胡小霞[3]陈复明[1] Author:WANG Ge[1] HUANG An-min[2] HU Xiao-xia[3] CHEN Fu-ming[1] 作者单位:国际竹藤网络中心,北京,100102中国林业科学研究院木材工业研究所,北京,100091北京木材实验室网,北京,100086 期刊:光谱学与光谱分析ISTICEISCIPKU Journal:SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS 年,卷(期): 2010, 30(9) 分类号: S795 关键词:近红外光谱竹纤维麻纤维机标分类号: TS4 TM3 机标关键词:红外光谱鉴别纺织用竹纤维苎麻纤维竹粘胶纤维近红外光谱技术竹原纤维判别模型化学计量学光谱数据库一阶导数未知样品快速鉴别快速定性鉴别研究分析软件预处理扫描谱图破坏基金项目:国家十一五科技支撑课题项目,北京市自然科学基金,国际竹藤网络中心基本科研业务费专项资金项目。
红外吸收光谱法原理
红外吸收光谱法原理
红外吸收光谱法是一种常见的分析技术,其原理是通过测量样品吸收红外辐射的能力来获得关于样品分子结构和化学性质的信息。
红外辐射是电磁波的一种,具有较长的波长,处于可见光和微波之间的频率范围。
红外吸收光谱法基于分子在红外辐射下的振动和旋转转换而产生的谱带。
分子的振动可以分为两种类型:拉伸振动和弯曲振动。
拉伸振动是指分子中化学键的伸缩运动,而弯曲振动是指分子中非线性结构的原子发生弯曲运动。
不同类型的振动将具有特定的频率和能量。
当红外辐射通过样品时,其中的特定波长将与样品中分子的振动频率相匹配,导致分子吸收光能量。
测量仪器将记录样品吸收的红外辐射强度,并以谱图的形式表现出来。
在谱图上,吸收强度以峰值的形式呈现,每个峰代表特定类型的化学键或功能基团。
通过与已知化合物的红外光谱进行比较,可以确定未知样品中存在的功能基团和化学键类型。
因此,红外吸收光谱法被广泛应用于有机化学、材料科学、环境分析等领域,用于物质的鉴定、定量分析以及结构表征。
总之,红外吸收光谱法利用分子对特定波长的红外辐射的吸收能力,探测样品中的振动和旋转转换过程,从而揭示样品分子结构和化学性质的信息。
显微红外光谱法定性鉴别除尘滤料中纤维
合 成 纤 维 工 业, 2023,46( 4 ) :87
CHINA SYNTHETIC FIBER INDUSTRY
显微红外光谱法定性鉴别除尘滤料中纤维
曾 晓1 ,陆振乾 2∗来自(1. 盐城纤维检验所, 江苏 盐城 224051; 2. 盐城工学院 纺织服装学院,江苏 盐城 224051)
吸收峰;1 668 cm -1 处为羰基( CO) 伸缩振动吸
2 结果与讨论
红外光谱中的特征吸收峰与特征吸收谱带反
映了材料分子中基团和化学键的信息,不同的物
质与材料具有不同的分子结构与红外光谱,将未
知单根纤维的显微红外光谱与已知单根纤维的显
微红外光谱进行比较,可以定性鉴别纤维成分。
2. 1 PTFE 纤维
蚀耐高温纤维制备除尘滤料,造成滤袋使用寿命
作者简介:曾晓 ( 1979—) ,男,高级工程师,主要从事纺织
品检测、环保过滤材料检测工作。 E-mail:luzhenqian2003@
缩短,质量不过关等。 因此,在滤料产品的设计、
126. com。
生产、应用等过程中检测纤维成分及含量十分必
基金 项 目: 江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 科 技 计 划 项 目
1. 2 主要仪器
Nicolet iS10 型傅里叶变换红外光谱仪:美国
赛默飞世尔科技公司制;Nicolet iN5 型傅里叶变
换红外显微镜:通过管路与 Nicolet iS10 型傅里叶
变换 红 外 光 谱 仪 连 接, 美 国 赛 默 飞 世 尔 科 技 公
司制。
图 1 PTFE 纤维的红外光谱
通过红外显微镜测纤维的纵向形态,并将需要检
测的纤维进行定位,通过调整红外捕捉框的大小,
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辐射→分子振动和转动能级跃迁→红外光谱
ps:由于纤维的特征,纤维的鉴别全部应用中红外光谱 。
什么是红外吸收光谱法?
峰数 峰位 峰强
当红外光找到被测试样时 , 试样将吸收一部分光能转变 为分子的振动能和转动能 。 红外光谱仪将吸收值与相应 的波数绘图 , 就可获得该试 样的红外吸收光谱 。
红外光谱法的原理:
具体实验方法:
方法一:澳化钾压片法 将纤维整理成束 , 用哈氏切片器将纤维切成小于20um的粉末 , 取2-3mg和100mg的 溴化钾粉末混合 ,在玛瑙研钵中研磨 2-3min, 将研磨均匀的混合物全部移至溴化钾压 膜机中 , 在14mpa压力下 , 抽真空2-3min , 即可得到制片 。 这种方法主要用于纤维 素纤维 , 蛋白质纤维及溶剂等难以溶解的合成纤维 。
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玉米纤维
3000,2950,1770, 1460,1390,1230, 1136,1090,1044
1770,1230,1090——酯类
玉米纤维属于聚酯族。
红外光谱法鉴别纤维的优缺点:
• 优点
•
对不同种类的纤维鉴别准切 。由于每种纤维具有不同的化学基团 , 不同的分子结 构 , 在红外线光谱中 就会出 现不同的特征吸收 。根据已知纤维光谱图与未知纤维 光谱图比较 , 就能对纤维种类鉴别 。 这种方法避免了人眼观察而带来的误差 。 例 如天丝纤维和棉纤维 , 棉经过丝光处理后表面很光滑 , 和天丝很相似 , 用显微镜法 鉴别这两种纤维存在一定困难 ,然而用红外光谱法时 , 两种纤维的光谱图截然不同 , 如图所示 非常容易鉴别 。
7 5.0
示例:
70
457.16
65
956..18
398.93
55
3441.15 3000.57
%T 50
45
40
1773.04
1370.51 1462.47 1388.74
35
1136.60 1224.42 1087.13 1044.68
图 1棉纤维红外光谱图
图 2天丝纤维红外光谱图
缺点:
• •
• • • •
操作复杂 制片过程比较复杂 , 制片质量的 好坏直接影响到鉴定结果。
对人员熟练程度要求较高 要求人员对纤维光谱图比较熟悉 , 能够快速并准确分析光谱图 。 不能够准确定量 红外光谱法只能对纤维类别进行鉴定 , 无法准确测量每种组分所占比重 , 目前 , 纤维成分定量主要为溶解法 。 仪器价格比较昂贵
2 9.0 4 00 0.0 3 60 0 3 20 0 2 80 0 2 40 0 2 00 0 1 80 0 1 60 0 cm-1 1 40 0 1 20 0 1 00 0 8 00 6 00 3 50 .0
玉米纤维的傅立叶红外吸收光谱图
纤维种类 主要吸收谱带及其特征 频率(cm-1) 特征频率说明 备注
表现在光 谱上
吸收峰强度
吸收峰强弱取决于基团偶极距改变的 难易程度 。 基团极性越大 , 分子结构 非对称性越强 , 振动产生的瞬间偶极 距的变化越大 , 吸收峰越强 。
吸收峰的形状
吸收峰的 形状取决于基团的 特定结 构和振动情况 , 但由于各个基谐振动之间的互相影响 , 会产生一些峰的合并或减弱 , 某些峰 甚至测不出来或产生新的附加峰。
纤维分子的运动:
纤维分子本身是在不停运动的 , 组 成纤维分子的种类数目越多,则振 动的类型数目也越多。分子的振动 方式可以分为3种 。 1.键长的伸缩运动:纤维化学键的 轴向运动。 2.价键的弯曲摇摆运动。 3.原子围绕主键的旋转或扭转摆动。
吸收峰位置
影响吸收峰位置的因素可分为内部因 素和外部因素 两种 内部因素 如 诱导效应 、共轭效 应 、 氢键等 。外部因素 如 溶剂影 响 、温度影响等。
•
结论:
红外吸收光谱法是定性鉴别纺织纤维的重要方法之一 , 对 于不同类别的纤维 , 能够准确鉴别其组分 , 然而它也存在一些不 足之处 , 在鉴别纤维组分时 , 不能仅仅局限于一种方法 , 要各种 方法相结合 , 扬长避短 。 熟练掌握红外吸收光谱法 , 可以帮助 解决纤维组分鉴定中多疑难杂症 。
方法二:薄膜法 溶解铸膜 将纤维试样溶解在合适的试剂中 , 用玻璃棒在晶体板上涂膜 , 待试剂完全挥发后即 可上机 。 这种方法主要应用于锦纶 , 聚乙 烯纤维 , 醋醋纤维 。 熔融铸膜 将纤维试样夹在四氯乙烯板 中 , 置于两加热板之间 , 在实验室压机上压制 , 可获得 透明薄膜 。这种方法要用于聚烯烃纤维 , 聚醋纤维等 。
红外吸收光谱法鉴别纤维种类的原理
陈琦星
10纺一
222010323012007
什么是红外吸收光谱?
• 红外线又叫红外光,它和紫外线、可 见光一样,都是电磁波。红外线的波 长在0.77—1000微米之间。根据波长 的不同,红外线又分为近红 外线、 中红外线和远红外线(又叫长波红外 线)。
自然界里任何固体和液体在其温度大 于绝对零度(即-273℃)时,都会辐射 红外线。