红外反射吸收光谱精选文档.ppt
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1、红外反射吸收光谱本讲稿第一页,共十四页目录1 红外反射吸收光谱的原理2 影响红外反射吸收法的因素3 红外反射吸收光谱法的特点4 反射吸收光谱法的实验技术5 RAS技术的应用本讲稿第二页,共十四页1 红外反射吸收光谱的原理w红外反射吸收光谱法定义红外反射吸收光谱法定义w红外光照射到涂有样品的金属片时,大部分光线被反射出来,称之为外反射或镜面反射。收集并检测反射光的信号,从中减去金属本身的吸收,就可以得到涂在金属表面的样品的信号。若光线的入射角在7088之间,则可测得被增强的光谱信号,这就是红外反射吸收光谱法(Reflection-Absorption Spectroscopy,RAS)。RAS是
2、表征金属表面吸附物、涂料结构以及研究金属表面化学反应的重要方法。本讲稿第三页,共十四页wRAS 技术的原理技术的原理w当IR光束在金属表面上发生反射时,反射光电矢量ER 的方向将随着光线入射角和入射光的偏振状态而发生变化。图1 给出了在掠角入射时(入射角接近90时称为掠角入射)ER的方向与入射光偏振状态间的关系。入射光电矢量与入射面垂直时(称为S偏振光),ER与入射光电矢量ES振幅接近但方向相反,两者在界面产生相消干涉,因此界面电场强度接近为零。当入射光电矢量方向与入射面平行时(称为P偏振光),ER与入射光电矢量EP在界面产生相长干涉,两者在垂直于表面的方向上产生了较强的界面电场E,E的振幅接
3、近于EP的两倍,因此界面电场的强度约比EP的强度增加了四倍。本讲稿第四页,共十四页(A)S偏振 (B)P偏振 (C)透射谱时E 与表面平行图图1 偏振光在金属反射面上的相位变化和透射谱测量时电场方向与表面的位置关系偏振光在金属反射面上的相位变化和透射谱测量时电场方向与表面的位置关系本讲稿第五页,共十四页自然光入射到金属界面上时,每一电矢量可以分解为两个组份(分量),即与入射面平行的P组份和与入射面垂直的S组份。掠角入射条件下,电矢量中S组份在金属界面产生的电场为零,因此不能产生IR 吸收。对于P组份,在金属界面产生的电场得到增强且方向与表面垂直,这与透射谱测量时有很大不同。在传统的透射量时,入
4、射光垂直穿过界面,电场矢量与界面是平行的(见图1),与界面平行的振动跃迁产生最大IR吸收。在用RAS方法测量时,只有P组份对IR吸收有贡献,并且界面电场的方向与界面垂直,因此,垂直于表面的振动模式在RA谱中有最大吸收,而平行于表面的振动模式不产生IR吸收(此即表面选择定则)。RA谱与透射谱结合对研究分子中各基团振动跃迁矩、分子链和官能团的取向有重要意义。本讲稿第六页,共十四页2 影响RAS方法灵敏度的因素 1.入射角 在RA 谱测量时,IR光在样品层穿过的光程与入射角有关。设待测样品薄层厚度为d,那么光程b与入射角的关系为:b=2 d/cos 在掠角入射条件下,光程b 将远远大于膜厚d。另外,
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