傅里葉紅外光譜儀原理
FTIR幾乎能精確測量全部汽體,除開下列幾類:
雙原子分子:O2, N2, H2, Cl2
稀有氣體:He,Ar等
金屬材料汽體:Hg等
非氣體:細顆粒物,大氣氣溶膠等
H2S汽體
?挑選 與分子結構振動頻率差不多的紅外線照射試樣上,出射光(反射、電子散射、ATR)對比于入射角變弱的一部分為分子結構消化吸收
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?紅外線消化吸收始于分子結構偶極矩的轉變
傅里葉變換二手紅外光譜儀無散射元器件,沒有縫隙,故來源于燈源的光有充足的動能通過干預后照射試樣上隨后抵達探測器,傅里葉變換二手紅外光譜儀精確測量部位的關鍵關鍵部件是干涉儀,干涉儀是由固定的反射鏡M1(定鏡),可挪動的反射鏡M2(動鏡)及分光束器B構成,M1和M2是互相垂直的平面圖反射鏡。B以45°角放置M1和M2中間,B能將來源于燈源的光束分為相同的兩一部分,一半光束經B后被反射,另一半光束則電子散射根據B。在麥克爾遜干涉儀中,當來源于燈源的入射角經光分束器分為兩束光,通過兩反射鏡反射后又聚集在一起,再投影到探測器上,因為動鏡的挪動,使兩束光造成了光程差,當光程差為半波長的雙數倍時,產生獨學干預,造成暗線;為半波長的奇倍數時,產生相消干預,造成明線,若光程差既并不是半波長的雙數倍,也不是奇倍數時,則相干光抗壓強度處于前二種狀況中間,當動鏡聯絡挪動,在探測器上紀錄的數據信號余弦轉變,每挪動四分之一波長的間距,數據信號則從明到暗規律性的更改一次。
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