材料檢測(cè)光譜圖如何判斷(材料光譜分析)
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紅外光譜、紫外光譜各是做什么的?有什么區(qū)別?
你好。紅外光譜是做定性分析,紫外光譜是做定量分析。你們公司做材料分析的話我建議你買紅外光譜儀。
區(qū)別:紫外光譜儀是通過(guò)對(duì)紫外光吸收的強(qiáng)弱判斷化合物種類和含量。紅外光譜儀是通過(guò)對(duì)紅外光吸收的強(qiáng)弱判斷種類,結(jié)果,特征基團(tuán)及含量。應(yīng)用:對(duì)紫外光有吸收的一般都是些特殊的離子,結(jié)果或者金屬離子。
紫外光譜分析的是配位價(jià)電子,一般為特殊配位化合物,金屬螯合物等。而有機(jī)化合物這個(gè)比較少。紅外光譜對(duì)一般非極性的共價(jià)鍵都有紅外吸收。
紅外吸收光譜法和紫外可見吸收光譜法都可以用于物質(zhì)定性和定量的測(cè)定。只是所需要光譜不同。紫外:180~380,可見380~750,紅外,750~2000 nm , 所在的波段不同。紅外吸收光譜法簡(jiǎn)稱紅外光譜法。
原理不同 紅外光譜:吸收紅外光能量,引起具有偶極矩變化的分子的振動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)躍遷。紫外光譜:吸收紫外光能量,引起分子中電子能級(jí)的躍遷,主要是引起最外層電子能級(jí)發(fā)生躍遷。
光譜學(xué)特征
1、A環(huán)7—OH,5-OH取代黃銅的核磁共振(NMR)光譜學(xué)特征包括以下幾個(gè)方面:7-羥基和5-羥基的質(zhì)子會(huì)顯示出兩個(gè)各自獨(dú)立的信號(hào),化學(xué)位移在δ5和δ12之間。
2、松蓋阿地區(qū)不同顏色藍(lán)寶石的紫外—可見光—近紅外吸收光譜具有以下特征:①通常具有330~350nm范圍內(nèi)的強(qiáng)紫外吸收邊;②376nm和388nm處有非常強(qiáng)的Fe3+產(chǎn)生的吸收帶;③450nm附近具有強(qiáng)的Fe3+吸收帶(圖5-136)。
3、光譜的特征是Cr3+和V3+的混合吸收光譜,吸收帶大致位于400nm和600nm處,還有與鐵相關(guān)的近370nm和426nm處的Fe3+特征吸收帶,以及近紅外區(qū)域(700~900nm)內(nèi)一個(gè)或兩個(gè)寬的、不同的偏振吸收帶。
4、,按波長(zhǎng)區(qū)域:在一些可見光譜的紅端之外,存在著波長(zhǎng)更長(zhǎng)的紅外線;同樣,在紫端之外,則存在有波長(zhǎng)更短的紫外線。紅外線和紫外線都不能為肉眼所覺(jué)察,但可通過(guò)儀器加以記錄。
5、太陽(yáng)光譜屬于g2v光譜型,有效溫度為5770 k。太陽(yáng)電磁輻射中99.9%的能量集中在紅外區(qū),可見光區(qū)和紫外區(qū)。在地面上觀測(cè)的太陽(yáng)輻射的波段范圍大約為0.295~2.5μ。
如何應(yīng)用紅外光譜對(duì)材料成分進(jìn)行定量分析
溶解后用高效液相色譜比較好,當(dāng)然紅外或紫外光譜也可以根據(jù)波峰來(lái)定性。檢測(cè)成分含量要用高效液相色譜。溶劑可以選擇四氯化碳或環(huán)己烷。
紅外光譜法的應(yīng)用 紅外光譜法廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)等領(lǐng)域。
紅外光譜儀主要檢測(cè)物質(zhì)所含的官能團(tuán)的種類以及其所處的化學(xué)環(huán)境。紅外光譜儀是利用物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)的紅外輻射的吸收特性,進(jìn)行分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成分析的儀器。紅外光譜儀通常由光源,單色器,探測(cè)器和計(jì)算機(jī)處理信息系統(tǒng)組成。
簡(jiǎn)稱“IR”,分子吸收光譜的一種。利用物質(zhì)對(duì)紅外光區(qū)的電磁輻射的選擇性吸收來(lái)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析及對(duì)各種吸收紅外光的化合物的定性和定量分析的一法。
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