建立傅里葉變換紅外光譜法對(duì)氮中一氧化碳?xì)怏w進(jìn)行定量分析,高性能紅外光譜儀用于選擇一氧化碳特征紅外吸收波長(zhǎng)。在濃度范圍(50.0×10-6-00%)mol/mol,達(dá)到0.8×10-6mol/mol的檢測(cè)下限,方法重復(fù)性良好。通過對(duì)比紅外光譜與氣相色譜分析,結(jié)果一致性佳,相對(duì)誤差控制在±0.6%以內(nèi)。
1、傅里葉紅外光譜儀是一種重要的分析儀器,主要用于測(cè)定物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵。它通過測(cè)量物質(zhì)對(duì)紅外光的吸收、透射或反射,獲取物質(zhì)的紅外光譜圖,從而進(jìn)行定性或定量分析。該儀器可以測(cè)量的參數(shù)主要包括: 紅外光譜的吸收峰位置和峰形。
2、傅里葉紅外光譜儀用于測(cè)定有機(jī)物的特征官能團(tuán)、分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成。 紅外光譜能夠揭示分子的結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵信息,例如力常數(shù)、分子對(duì)稱性、鍵長(zhǎng)和鍵角,從而推測(cè)分子的立體構(gòu)型。通過力常數(shù)可以推斷化學(xué)鍵的強(qiáng)弱,以及通過簡(jiǎn)正頻率計(jì)算熱力學(xué)函數(shù)。
3、傅里葉紅外光譜儀測(cè)的是有機(jī)物的特征官能團(tuán),分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成。紅外光譜可以研究分子的結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵,如力常數(shù)的測(cè)定和分子對(duì)稱性等,利用紅外光譜方法可測(cè)定分子的鍵長(zhǎng)和鍵角,并由此推測(cè)分子的立體構(gòu)型。根據(jù)所得的力常數(shù)可推知化學(xué)鍵的強(qiáng)弱,由簡(jiǎn)正頻率計(jì)算熱力學(xué)函數(shù)等。
4、傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)作為現(xiàn)代科學(xué)實(shí)驗(yàn)室的???,廣泛應(yīng)用于化學(xué)分析、材料科學(xué)、生物技術(shù)與環(huán)境保護(hù)等眾多領(lǐng)域。其核心功能在于通過檢測(cè)樣品中紅外輻射的吸收和反射模式,揭示分子結(jié)構(gòu)的豐富信息。本文將深入探討FTIR的物質(zhì)檢測(cè)能力及其主要測(cè)量技術(shù)。FTIR在有機(jī)分子檢測(cè)中扮演重要角色。
本文介紹了FTIR在檢測(cè)有機(jī)分子、硫代硫醇、礦物質(zhì)、聚合物和氣體方面的應(yīng)用,以及其主要測(cè)量技術(shù),包括衰減全反射(ATR)-FTIR、反射-FTIR、透射-FTIR和映像式傅里葉紅外光譜(Imaging FTIR)。FTIR作為多功能且強(qiáng)大的分析工具,以其廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域展示了在現(xiàn)代科技中的不可替代性。
傅里葉紅外光譜儀是一種重要的分析儀器,主要用于測(cè)定物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵。它通過測(cè)量物質(zhì)對(duì)紅外光的吸收、透射或反射,獲取物質(zhì)的紅外光譜圖,從而進(jìn)行定性或定量分析。該儀器可以測(cè)量的參數(shù)主要包括: 紅外光譜的吸收峰位置和峰形。
傅里葉紅外光譜儀主要用于分析化學(xué)、材料科學(xué)、制藥等多個(gè)領(lǐng)域中的有機(jī)和無機(jī)物質(zhì)的組成和結(jié)構(gòu)。該儀器通過檢測(cè)物質(zhì)的紅外光譜,實(shí)現(xiàn)對(duì)物質(zhì)性質(zhì)的快速識(shí)別與鑒定。詳細(xì)解釋: 化學(xué)分析領(lǐng)域的應(yīng)用:在化學(xué)分析中,傅里葉紅外光譜儀被廣泛應(yīng)用于有機(jī)物的官能團(tuán)分析和鑒定。
傅里葉紅外光譜儀測(cè)的是有機(jī)物的特征官能團(tuán),分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成。紅外光譜可以研究分子的結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵,如力常數(shù)的測(cè)定和分子對(duì)稱性等,利用紅外光譜方法可測(cè)定分子的鍵長(zhǎng)和鍵角,并由此推測(cè)分子的立體構(gòu)型。根據(jù)所得的力常數(shù)可推知化學(xué)鍵的強(qiáng)弱,由簡(jiǎn)正頻率計(jì)算熱力學(xué)函數(shù)等。
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