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傅里叶红外三氟化硼
傅里叶红外(FTIR)光谱是一种常用的分析技术,广泛应用于化
学、生物、医药、环境等领域。本文将介绍傅里叶红外光谱的
基本原理、仪器部件和应用,并重点讨论了三氟化硼在傅里叶
红外光谱分析中的应用。
一、傅里叶红外光谱基本原理
傅里叶红外光谱是一种基于物质吸收、散射、透射光谱原理的
分析技术。分子在红外光波段具有特定的吸收特性,当红外光
通过样品时,被样品吸收的光强将发生变化。傅里叶红外光谱
通过测量样品吸收的光强变化,可以获得样品在红外光波段的
吸收光谱。
傅里叶红外光谱仪的基本原理是:将连续的宽光谱光源经过分
光装置分成不同波长的光束,然后通过样品。样品吸收特定波
长的光,使得通过样品的光强发生变化。在通过样品之后,光
束再经过另一个分光装置,将光谱分离成不同的波长。最终,
通过检测器测量各个波长的光强,形成光谱。
傅里叶变换是傅里叶红外光谱的核心数学原理。傅里叶变换将
时间域的信号转换成频率域的信号。在傅里叶红外光谱中,将
通过样品后的光强信号进行傅里叶变换,从而得到样品的红外
光谱。
二、傅里叶红外光谱仪的构成和工作原理
傅里叶红外光谱仪主要由以下几个部分组成:光源、样品盒、
分光仪、检测器和数据处理系统。
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1.光源:傅里叶红外光谱仪常用的光源有红外灯和光纤激光,
红外灯能够发出非常宽的光谱,适用于大部分的样品分析。光
纤激光则是一种具有较高亮度和较窄光谱宽度的光源,适用于
一些较为复杂的样品分析。
2.样品盒:样品盒是用于放置样品的部件,在傅里叶红外光谱
仪中扮演着非常重要的角色。样品盒通常由透明的材料制成,
可以采用气态、液态、固态样品。在分析液体样品时,可以使
用红外透明的盖片夹住样品,使得光能够透过样品。
3.分光仪:分光仪由光栅、反射镜、准直镜等光学元件构成,
主要负责将来自光源的光分解成不同波长的光束,并将其聚焦
到样品上。分光仪中的光栅可以根据需要选择不同的衍射角度,
实现不同波长光的分离。
4.检测器:傅里叶红外光谱仪常用的检测器有热电偶、焦平面
阵列和半导体探测器。热电偶具有较高的响应速度和较大的动
态范围,适用于强光源和强吸收样品的测量。焦平面阵列具有
较高的空间分辨率和较宽的光谱范围,适用于一些高分辨率的
应用。半导体探测器具有快速响应、高信噪比和较小的体积,
适用于快速扫描和实时监测。
5.数据处理系统:傅里叶红外光谱仪中的数据处理系统负责采
集、处理和分析光谱数据。数据处理软件通常包含傅里叶变换、
光谱峰识别、峰面积计算等功能,可以提供各种数据处理和分
析的选项。
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三、三氟化硼在傅里叶红外光谱分析中的应用
三氟化硼(BF3)是一种无色、有刺激性气体,具有较高的化学
活性。在傅里叶红外光谱分析中,三氟化硼常用作红外吸收气
体标准物质,用于校正仪器和量化分析样品。
由于三氟化硼在中红外光谱区域具有明显的吸收峰,可以作为
傅里叶红外光谱仪的校准物质。校准是确保傅里叶红外光谱仪
仪器性能稳定和精确分析的重要步骤。通过测量三氟化硼的红
外吸收光谱,可以确认傅里叶红外光谱仪的分辨率、波数精度、
相对强度等参数是否符合要求。
另外,三氟化硼还可用于傅里叶红外光谱分析中样品的定量分
析。通过制备一系列浓度不同的三氟化硼-氮气混合物,建立
三氟化硼浓度与峰面积之间的定量关系。该
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