傅里叶变换红外光谱仪-丁齐.ppt
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1、Analysis aNd Test encycloPEDIA Analysis aNd Test encycloPEDIA Tel:86-10-84839035 Tel:86-10-84839035傅里叶变换红外光谱仪傅里叶变换红外光谱仪分析测试百科网丁齐2主要内容基本定义与原理基本定义与原理红外光谱仪发展史红外光谱仪发展史傅里叶变换红外光谱仪傅里叶变换红外光谱仪红外光谱图解析红外光谱图解析FTIR光谱仪应用光谱仪应用主流厂商及仪器主流厂商及仪器3基本定义与原理红外光红外光4基本定义与原理 红外光谱红外光谱 光谱仪测得的红外光谱是由于分子振动能级(同时伴随转动能级)跃迁而产生的,其吸收频率对应
2、于分子的振动频率,物质吸收红外辐射应满足:(1)辐射光具有的能量应满足物质产生振动跃迁所需的能量(2)分子振动时,偶极矩的大小和方向必须有一定的变化 双原子分子振动双原子分子振动 为简化讨论,采用谐振子模型来研究双原子分子的振动,即化学键的振动可近似看作两个刚性小球沿轴线方向的简谐振动。5基本定义与原理根据虎克定律:频率:K是键力常数,是折合质量任意两个相邻能级之间的能量差为:能量:波数:h是普朗克常数,是波长,c是光速。K与键能和键长有关。发生振动能级跃迁需要能量的大小取决于键两端原子的折合质量和键力常数,即取决于分子的结构特征。6基本定义与原理表 一些键的伸缩振动的力常数化学键键能越强(即
3、键的力常数K越大),原子折合质量越小,化学键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区。7基本定义与原理多原子分子振动多原子分子振动伸缩振动:键长沿键轴方向变化,键角不变。弯曲振动:键长不变,键角变化,又称为变形振动。以亚甲基为例,其振动方式和分类如下:伸缩振动 变形振动8基本定义与原理基频基频:每一种振动方式都有一个特征频率,叫基频。基频峰:基频峰:分子吸收红外光后,E0E1引起的一个吸收峰。倍频峰:倍频峰:分子吸收红外光后,E0E2、E0E3引起的一系列吸收峰。倍频峰通常很弱。理论上有几种振动方式就有几个吸收带。由于原子的种类和化学键的性质不同,以及各化学键所处的环境不同,导致不同化合物的吸收
4、光谱具有各自的特征。大量实验结果表明,一定的官能团总是对应于一定的特征吸收频率,即有机分子的官能团具有特征红外吸收频率。这对于利用红外谱图进行分子结构鉴定具有重要意义,据此可以对化合物进行定性分析。9基本定义与原理红外光谱仪红外光谱仪是以连续变化的各种波长的红外光为光源照射样品,引起分子振动和转动能级之间的跃迁,从而测得样品的吸收光谱。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。10红外光谱仪发展史第一代第一代 棱镜色散型棱镜色散型对温度、湿度敏感,对环境要求苛刻。第二代第二代 光栅色散型光栅色散型60年代,由于光栅刻制和复制技术的发展,出现了光栅色散型红外光谱仪。分辨率得到
5、了提高,测量波段范围拓宽,环境要求降低。11红外光谱仪发展史 这两代红外光谱仪属于色散型色散型,利用分光镜将红外光分成两束,一束作为参考光,一束作为探测光照射样品,两束光交替通过反射镜、入射狭缝进入棱镜(或光栅),再由出射狭缝进入检测器。当这两束光强度相同时,检测器上的光强差为0,记录器上没有记录。当通过样品池的红外光被样品吸收而光强减弱时,在检测器上会显示一个信号,此信号与两光束的强度差成正比。当波长连续改变时,由于样品对不同波长的光吸收强度不同,就可得到红外光谱图。棱镜和光栅色散型红外光谱仪原理图棱镜和光栅色散型红外光谱仪原理图12红外光谱仪发展史第三代第三代 干涉型干涉型70年代发展起来
6、,其原理与色散型完全不同,特点是测量速度快,测量范围宽,精度和分辨率高,典型代表是傅里叶变换红外光谱仪傅里叶变换红外光谱仪。(原理后面讲)第四代第四代 激光红外光源激光红外光源70年代末开始发展,能量高,单色性好,具有极高的灵敏度,可调激光既作为光源又省去了分光系统。13Lumiere Tech.Ltd.Sales School-Phase I傅立叶变换红外光谱仪傅立叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR光谱仪)是第三代红外光谱仪。经过麦克尔逊干涉仪的两束相干光间的光程差改变,探测器所测得的光强也随之变化,再与样品作用从而得到
7、干涉图干涉图。探测器将得到的干涉信号送入到计算机进行傅立叶变傅立叶变换换的数学处理,把干涉图还原成红外光谱图。傅立叶变换红外光谱仪傅立叶变换红外光谱仪FTIR光谱仪没有色散元件,主要部件有光源、麦克尔逊干涉仪、样品池、检测器、计算机。14FTIR基本结构光源光源红外光谱仪中所用的光源通常是一种惰性固体,用电加热使之发射稳定、高强度的红外辐射。常用的是硅碳棒、能斯特(Nernst)灯。硅碳棒硅碳棒 由碳化硅烧结而成的,两端粗中间细,在低电压大电流下工作(约45A)。耗电功率约200400W,工作温度为12001500。优点优点:发光面积大,波长范围宽(可低至 200cm-1),坚固、耐用,使用方
8、便及成本低。缺点缺点:电极触头发热需水冷,工作时间长时电阻增大。能斯特灯能斯特灯 由稀土氧化物烧结而成的空心棒或实心棒,主要成分为ZrO2(75)、Y2O3、ThO2,参入少量Na2O、CaO或MgO。直径约12mm,长度2530mm,两端绕有Pt丝作为导线。功率约50200W,工作温度13001700。优点优点:发光强度大,稳定性好,寿命长,不需水冷。缺点缺点:机械性能较差,脆,操作较不方便,价格较贵。15FTIR基本结构迈克尔逊迈克尔逊(Michelson)干涉仪及其干涉仪及其工作原理工作原理是FTIR的核心部件,其作用是将复色光变为干涉光。16FTIR基本结构单色光的干涉图:单色光的干涉
9、图:当光程差是1/2的偶数倍时,两束光相位相同,产生相长干涉,亮度最强当光程差是1/2的奇数倍时,两束光相位相反,产生相消干涉,亮度最弱光程差介于两者之间时,相干光强度也对应介于最强和最弱之间。17FTIR基本结构复色光的干涉图复色光的干涉图:当动镜连续往返移动时,检测器的信号将呈现余弦变化。动镜每移动 距离时,信号则从最强到最弱周期性变化一次。如图(a)所示。图(b)为另一频率2的单色光经干涉仪后的干涉图。如果是频率1、2光一起进入干涉仪,则得到两种单色光干涉图的加合图,如图(c)所示。当入射光是连续频率的多色光时,得到的是中心极大而向两侧迅速衰减的对称干涉图,如图(d)所示。这种干涉图是所
10、有各种单色光干涉图的总加合图。18FTIR基本结构多色光通过试样的干涉图:多色光通过试样的干涉图:当多色光通过试样时,由于试样选择吸收了某些波长的光,则干涉图发生了变化,变得极为复杂,如图(a)所示。这种复杂的干涉图是难以解释的,需要经过计算机进行快速的Fourier变换,就可得到一般所熟悉透射比随波数变化的普通红外光谱图,如图(b)所示。19FTIR基本结构吸收池(包括样品池和参比池)吸收池(包括样品池和参比池)红外吸收池要用对红外光透过性好的碱金属、碱土金属的卤化物,如NaCl、KBr、CsBr、CaF2等或KRS5(TlI 58,TlBr 42)等材料做成窗片。窗片必须注意防湿及损伤。气
11、体样品气体样品分子在气态时,相互作用力极弱,故用气体池。液体样品液体样品易挥发液体用液体池;不易挥发液体,可将样品直接涂在盐片上,样品黏度大时,可用溶剂溶解后涂在盐片上。固体样品固体样品压片法:将粉末状的样品与KBr一起研磨,用压片机压片。浆糊法:将样品粉末溶解在液体介质中,涂膜做红外光谱。20FTIR基本结构检测器检测器检测器一般分为热检测器热检测器和光检测器光检测器两大类。热检测器热检测器以硫酸三甘酞(TGS)为例,这类热电材料的单晶片为检测元件,其薄片的正面镀铬,反面镀金成两电极,连接放大器,一起置于带有盐窗的高真空玻璃容器内。TGS是铁氧体,在居里点(49)以下,能产生很大的极化效应,
12、温度升高时,极化度降低,当红外辐射照射到TGS薄片上,引起温度的升高,极化度降低,表面电荷减少,相当于释放出部分电荷,经放大后进行检测记录。TGS检测器的特点是响应速度快,噪声影响小,能实现高速扫描,故被用于傅立叶变换红外光谱仪中。目前使用最广泛的材料是氘代TGS(DTGS),居里点为62,热电系数小于TGS。21FTIR基本结构光检测器光检测器碲镉汞检测器(MCT检测器),跟上面的热电检测器不同,MCT检测器是光电检测器。它是由宽频带的半导体碲化镉和半金属化合物碲化汞混合做成的,改变其中各成分的比例,可以获得对测量不同波段的灵敏度各异的各种MCT检测器。MCT元件受红外辐射照射后,导电性能发
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