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光栅光谱仪实验讲义.doc

上传人:crh53719 2021/9/24 文件大小:28 KB

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文档介绍

文档介绍:实验名称:光谱分析
一 实验目的
1、学习光谱分析的基本原理,光谱图的基本特征;
2、掌握利用光谱进行定性分析的基本方法和鉴定程序。
二 实验仪器
红外光谱仪,计算机
三 实验原理
利用红外光谱对物质分子进行的分析和鉴定。将一束不同波长的红外射线照射到物质的分子上,某些特定波长的红外射线被吸收,形成这一分子的红外吸收光谱。每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。红外吸收光谱是由分子不停地作振动和转动运动而产生的,分子振动是指分子中各原子在平衡位置附近作相对运动,多原子分子可组成多种振动图形。当分子中各原子以同一频率、同一相位在平衡位置附近作简谐振动时,这种振动方式称简正振动(例如伸缩振动和变角振动)。分子振动的能量与红外射线的光量子能量正好对应,因此当分子的振动状态改变时,就可以发射红外光谱,也可以因红外辐射激发分子而振动而产生红外吸收光谱。分子的振动和转动的能量不是连续而是量子化的。但由于在分子的振动跃迁过程中也常常伴随转动跃迁,使振动光谱呈带状。所以分子的红外光谱属带状光谱。分子越大,红外谱带也越多。
红外光谱仪的种类有:①棱镜和光栅光谱仪。属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。②傅里叶变换红外光谱仪。它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。当仪器中的动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化,从而得到干涉图。经过傅里叶变换的数学运算后,就可得到入射光的光谱。这种仪器的优点:①多通道测量,使信噪比提高。②光通量高,提高了仪器的灵敏度。③-1。④增加动镜移动距离,可使分辨本领提高。⑤工作波段可从可见区延伸到毫米区,可以实现远红外光谱的测定。
红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将这些图谱贮存在计算机中,用以对比和检索,进行分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。由于分子中邻近基团的相互作用,使同一基团在不同分子中的特征波数有一定变化范围。此外,在高聚物的构型、构象、力学性质的研究,以及物理、天文、气象、遥感、生物、医学等领域,也广泛应用红外光谱。
四 实验装置
Spectrum 系列中的Spectrum One付里叶变换红外光谱仪是新一代智能化、小型化仪器的典范,荣膺美国Scientific Computing and Instrumentation杂志2001年Read’s Choice金奖。对于中、小型研究所和QC/QA实验室来说,Spectrum One的智能化、网络化、高精度、高性能、高稳定性和全认证体系正是他们最理想的选择。
Spectrum One傅立叶变换红外光谱仪对红外光谱仪制造技术的最大贡献在于首先提出了“绝对标准化仪器”Absolute Virtual Instrument (AVI)校正系统,实现了自动实时拟合扣除空气吸收(H2O & CO2)背景噪声功能和Look-Ahead背景预知等独创先进功能。这些新颖而且实用的功能,可以大幅度减少水和二氧化碳的干扰,提高测量精度;减少