红外光照射样品时,特定化学键会吸收这些光,进而激发分子振动能级的跃迁,形成具有辨识度的特征吸收峰。由于每种分子都有由其组成和结构决定的***的红外吸收光谱,因此可以据此对分子进行结构分析和鉴定
产品特性: | 检测 | 检测类型: | 安全质量检测 |
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安全质量检测类型: | 可靠性检测 | 服务范围: | 全国 |
服务周期: | 3-7个工作日(可加急) | 检测依据: | 国标、地标、行标等 |
具备资质: | CMA、CNAS等 | 报告类型: | 电子报告、纸质报告 |
检测方式: | 送样检测 |
主要仪器
傅里叶变换红外光谱仪: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。具有多通道测量、光通量高、波数值***度高、分辨本领高等优点2。
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。
测试方法
压片法:适用于固体粉末样品,通过将样品粉末与溴化钾或其他透明基质混合均匀后,压制形成薄片,以便于红外光谱的透过与分析。
薄膜法:适用于液体或溶液样品,将样品溶液均匀涂布于红外透射性良好的基底表面,随后蒸发溶剂,留下样品薄膜以供测试。
气体池测试法:针对气体样品,将其置于专用的气体池中直接进行测试。
解析方法
已知分子式计算不饱和度:不饱和度可以帮助确定分子中可能存在的双键、三键或环状结构的数量,为后续的光谱解析提供线索。
先特征,后指纹:先识别特征区的强吸收峰,如羰基、羟基、氨基等官能团的吸收峰,确定分子中存在的主要官能团。然后再观察指纹区的吸收峰,指纹区的吸收峰形状和位置较为复杂,但对于区分同分异构体等具有重要作用。
先强峰,后次强峰:先关注强度较大的吸收峰,这些峰通常对应着分子中较为重要的化学键或官能团的振动。然后再分析次强峰以及其他较弱的吸收峰,以获取更全面的结构信息。
先粗查,后细找:先对整个光谱进行大致的浏览,了解吸收峰的分布范围和主要特征。然后再对特定区域或特定吸收峰进行仔细的分析和归属。
先否定,后肯定:在解析过程中,对于一些可能的结构或官能团,先根据光谱特征进行否定,排除不符合的可能性,然后再对剩下的可能性进行肯定和确认。寻找有关一组相关峰,相互佐证确定结构2。
应用领域
化学领域:可用于研究有机化合物、无机化合物、高分子材料等的分子结构和化学键,确定化合物的种类和纯度,研究化学反应机理等。例如,在有机合成中,通过红外光谱分析可以确定反应产物的结构和纯度,以及反应过程中是否生成了预期的中间体2。
材料科学领域:用于研究材料的表面性质、晶体结构、相转变等。例如,在催化剂研究中,原位红外光谱技术可以实时监测催化剂表面的吸附和反应过程,研究催化剂的活性位点和反应机理。
生物医学领域:可用于研究生物分子的结构和功能,如蛋白质、核酸、多糖等。例如,在***研发中,通过红外光谱分析可以研究***与生物分子的相互作用,以及***在体内的代谢过程。
环境科学领域:用于检测和分析环境中的污染物,如有机污染物、重金属离子等。例如,通过红外光谱分析可以确定土壤、水体、大气中污染物的种类和含量,以及污染物的来源和迁移转化规律。
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