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显微傅里叶变换红外光谱法micro-FTIH是红外显微镜与傅里叶红外光谱仪相结合而形成的一种显微分析技术。高通量的FTI#}光束被高精度地聚焦在样品微小的面积上,获得可用于分析的红外光谱。该技术灵敏度高,使用极少量样品就可得到完美的红外光谱图,检测限可达1 rig ,有时达I}数量级;可不破坏样品,直接对微小样品或不均匀样品的微区进行分析二对高聚物的二向色性 研究有独特的优点.可用于测量复合薄膜、研究单根纤维或微区的拉伸取向。在生物学、医学、矿物学、材料科学、法庭科学等领域中都有重要应用。2100433B
红外光谱的原理:当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射...
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红外光谱用于分析化学中的光谱区段是中红外区,即波数4000~400cm-1的范围内.KBr在中红外区没有吸收,用它来压片测定不会对样品信号产生干扰.红外光谱中对用来进行压片的对溴化钾需要做如下要求及处...
利用傅里叶变换红外光谱法快速测定木材纤维素含量
纤维素是木材细胞壁的骨架物质,纤维素的含量不仅决定木材的性质,而且在木材的功能性改良方面对于木材的改性是非常重要的量化指标。传统纤维素含量的测定方法具有测定时间长、耗费药品且操作复杂等缺点。本论文基于傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析测定木材中纤维素含量。以硫氰化钾为内标物,制备数个不同纤维素浓度的溴化钾片,然后以纤维素峰强度与硫氰化钾(内标物)峰强度比值对样品百分浓度作出工作曲线。不同木材的木粉与含有硫氰化钾的溴化钾粉压片后进行测量,根据混合物中纤维素特征峰强度与硫氰化钾峰强度比值,就可以从工作曲线上得到混合物中纤维素的百分含量,从而得到木材中纤维素的百分含量。试验结果表明:傅里叶变换红外光谱仪可以实现快速测定木材纤维素的含量。
傅里叶变换-红外光谱法快速测定面粉中滑石粉
提出了应用衰减全反射(ATR)傅里叶变换-红外光谱(FT-IRS)法快速检测面粉中混入的滑石粉,测定中采用中红外检测器。根据滑石粉的标准红外光谱图并为避免面粉的吸收干扰,选择滑石粉在3 674.96 cm-1及668.16 cm-1两处的特征吸收峰作为判定面粉中是否含有滑石粉的依据,并且其吸收强度随滑石粉含量的增加而增加。由于面粉中滑石粉质量分数低于0.5%和0.2%时,分别在上述两吸收峰波长处已不呈现吸收,方法中将1%(质量分数)作为滑石粉的检出限。此外,根据吸收峰的吸收强度可估算出滑石粉的含量。方法中选用的主要仪器工作条件为:①扫描范围为4 000~650 cm-1;②分辨率为8 cm-1;③扫描信号累加次数为32;④衰减全反射压力常数为100。
型号:IRPRESTIGE-21 AIM8800
品牌:岛津
产地:日本
设备优点:
1、高光通量:光谱范围7800-350 CM-1
2、高信噪比:优于 50,000:1
3、波数精度高:优于0.01 CM-1;
4、高分辨率:优于0.09 CM-1;
5、灵敏度:<9.65×10-5ABS;
傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)分析是一种重要的现代分析手段和方法,已广泛应用于司法鉴定中各类物证材料(包括有机、无机物证材料)样品的定性和定量分析,不仅能准确的确定物证材料的各种化学成分,还可以采用对比分析的方法,快速有效地得到直接的取证结果。在分析测试工作中,应用红外光谱分析技术,并结合扫描电镜等其它仪器分析方法以及经典的化学分析法,为公安司法送检的有关毒品走私、炸药爆炸、伪造假币、书画防伪、保全鉴定等多起案件的物证样品进行分析鉴定,并提供准确数据和分析结论等科学依据。
傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR) 曾用于《对原告提交法庭农膜样本是EVA膜或是PE膜鉴定》、《锂电池膈膜物证鉴定的司法鉴定》、《拉杆胶套的内衬材质物证鉴定的司法鉴定》等多个司法鉴定及物证鉴定案例中。
红外显微分析,利用红外显微镜,对微小样品或样品上的微小区域进行红外光谱法分析。
红外显微分析系统包括傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪和红外显微镜。红外显微镜上配有液氮冷却的高灵敏度MCT检测器,它由汞、镉和碲(三者缩写为MCT)等材料制成,检测范围在中红外区;近红外区需用液氮冷却的InSb(锑化铟)检测器。从FTIR光谱仪引入显微镜的红外线,被卡塞格仑(Cassegrainian)聚光镜系统聚焦在样品上,此聚光镜系统能提供均匀的红外线、提高成像精确度和减少像差。为降低到达检测器的杂散光和提高分析区域的准确度,在样品上方和样品与检测器之间的光路中各设置一个光阑。红外显微分析有透射和反射两种测定方式。红外显微分析的特点是灵敏度高,可达到纳克级,检测的面积(又称空间分辨率)在微米级范围。它在法庭微量物证鉴定、制药、材料、生物医学和高分子等领域有广泛的应用。在红外显微镜基础上,发展了红外图像分析系统。早期的红外图像分析系统是利用显微镜上可自动移动的载物台,对样品自动进行逐点扫描,测定各点的红外光谱,根据样品中某一成分的红外特征谱带,获得此成分在样品上的含量分布图,称图像分子化学,逐点扫描费时很长。又发展了焦平面阵列式检测器和具有步进扫描功能的与红外光谱仪相结合的红外显微图像分析系统。它可在同一时间内测定样品上许多微区,测量时间可大大缩短,已成功地应用于生物医学及高分子材料等研究领域。 2100433B
显微红外法 microscopicinfraredspectroscopy
使用将光学显微镜与红外光谱的测定原理并用设计的一种红外光谱仪附件,即显微红外测定附件测定高分子薄膜等样品的红外光谱,进行微小部分的结构解析。与薄片切片机(microtome)等并用,显微红外法的空间分辨率可达10mm。2100433B