Úvodní stránka | Tato stránka v originále

Infračervené spectroscopy

Infračervený spectroscopy je druh spectroscopy to používá Infračervenou porci elektromagnetického spektra.

Jak se všemi technikami spectroscopic to může být používáno vyšetřovat složení vzorku.

Infračervený spectroscopy pracuje, protože chemické vazby mají specifické frekvence u kterého oni budou vibrovat. Tyto rezonační kmitočty jsou závislé na délce svazku a množství atomů u jednoho konce toho. Tak, frekvence chvění může být spojována se zvláštním svazkovým typem.

Aby změřil vzorek, paprsek infračerveného záření u specifické frekvence je podán přes vzorek a množství energie absorbovalo je zaznamenán. Tím, že opakuje tuto operaci přes rozsah zájmu (obvykle už žádná než 4000-500cm-1), graf může být stavěn. Když se dívá na graf pro substanci, zkušený uživatel může poznat substanci od informace o diagramu.

Tato technika pracuje téměř výlučně na covalent svazkách, a jako takový je většina použití v organické chemii. Jasné grafy (nebo spektra) bude být produkován vzorky s vysokými úrovněmi čistoty jedné substance, nicméně, technika byla užitá na characterisation velmi složitých směsic. Například, techniky byly rozvinuté hodnotit kvalitu čaje-odejde používat infračervené spectroscopy, toto bude znamenat, že to velmi cvičilo experty (také volal ' nosy ) moci být používán více šetrně, u významné úspory nákladů.

Tabulka s obsahem
1 příprava vzorku
2 použití a aplikace
3 Fourier přemění infračervené spectroscopy

Příprava vzorku

Kapalné vzorky mohou být sevřené dvěma talíři vysoké čistotové soli (jak v kamenné solinebo stolní soli). Talíře jsou průhledné k infračervenému záření a nepředstaví nějaké linky na spektrech. Talíře jsou zřejmě velmi rozpustné ve vodě, a tak vzorek a mýt činidla a jako muset být bezvodý (bez vody).

Pevné vzorky mohou být připraveny ve dvou hlavních cestách. První je rozmačkat vzorek s agentem vlhčení v mramorové těrce a maltu. Jestliže pevná látka může být přiměna rozpustit se, nebo přinejmenším být rozdrcen do * velmi * jemný prach pak výsledky budou dobří.

Druhá metoda má míchat množství vzorku se specificky čištěnou solí (obvykle chlorid draslíku). Tato směsice prachu je pak rozmačkaná v kuličkovém tisku aby tvořil kuličku přes kterého paprsek spectrometer může projít. Tato kulička musí být rozdrcena k vysokým tlakům v rozkazu zajistit, že kulička je průsvitná, ale toto může být dosažené bez hnaného strojního zařízení.

Použití a aplikace

Až na vonící čaj, infračervený spectroscopy je široce použitý v jak výzkumu tak průmyslu jako jednoduchá a spolehlivá technika pro měření, kontrola jakosti a dynamické měření. Nástroje jsou nyní malé, a moci být transportován, dokonce pro použití v polních soudech. S rostoucí technologií ve filtrování počítače a manipulaci výsledků, vzorky v roztoku mohou nyní být měřil přesně (voda produkuje široký absorbance přes rozsah zájmu, a tak skýtá spektra nečitelný bez této léčby počítače). Některé stroje chtějí také automaticky říci vám co substance je změřena od zásoby tisíců spektr odkazu držených v ukládání.

Měření u specifické frekvence v průběhu doby, změn v charakteru nebo množství zvláštního svazku může být změřeno. Toto je obzvláště užitečné v měření míra polymerisation v polymeru výroba. Moderní výzkumné stroje mohou provádět infračervená měření přes celý rozsah zájmu jak často jako 32 časů sekunda. Toto může být děláno, zatímco současná měření jsou vyrobené použití jiných technik. Toto dělá pozorování z chemických reakcí a procesů rychleji, přesnější, a přesnější.

Fourier přemění infračervené spectroscopy

Fourier převádí Infra-red (FTIR) spectroscopy je technika měření pro sbírací infračervená spektra. Místo toho, aby zaznamenal množství energie zabraný když frekvence infračerveného záření je měnil (monochrometr), IR světlo je provázené přes interferometer. Poté, co prošel kolem vzorku uměřený signál je interferogram. Hrát matematický Fourier transformuje na tento signál skončí spektrem totožným s tím od konvenční (dispersive) infračervené spectroscopy.

FTIR spectrometers jsou levnější než konvenční spectrometers, protože budova interferometers je snadnější než zhotovení monochrometra. Navíc měření jediných spektr je rychlejší pro FTIR techniku, protože informace všech frekvencí jsou sbírány současně. Toto dovolí rozmanité vzorky být shromažďoval a dával průměrně spolu končit zlepšením v citlivosti. Protože jeho různých výhod, doslova všechny moderní infračervené spectrometers jsou FTIR rozmanitosti.

(Vidět také Fourier přemění Spectroscopy.)