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红外光谱仪器的基本构成及工作原理

时间: 2024-03-11 17:45:11 |   作者: 火狐体育安全吗

光源能发射出稳定、高强度、连续波长的红外光,通常使用能斯特(Nernst)灯、碳化硅或涂有稀土化

产品特性

  光源能发射出稳定、高强度、连续波长的红外光,通常使用能斯特(Nernst)灯、碳化硅或涂有稀土化合物的镍铬旋状灯丝。

  迈克耳孙(Michelson)干涉仪的作用是将复色光变为干涉光。中红外干涉仪中的分束器主要是由溴化钾材料制造成的;近红外分束器一般以石英和CaF2为材料;远红外分束器一般由Mylar膜和网格固体材料制成。

  检测器大体上分为热检测器和光检测器两大类。热检测器是把某些热电材料的晶体放在两块金属板中,当光照射到晶体上时,晶体表面电荷分布变化,由此能够测量红外辐射的功率。热检测器有氘代硫酸三甘肽(DTGS),钽酸锂(LiTaO3)等类型。光检测器是利用材料受光照射后,由于导电性能的变化而产生信号,最常用的光检测器有锑化铟、汞镉碲等类型。

  用一定频率的红外光聚焦照射被分析的样品时,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线频率相同便会产生共振,从而吸收一定频率的红外线,把分子吸收红外线的这种情况用仪器记录下来,便能得到全面反映样品成分特征的光谱,进而推测化合物的类型和结构。20世纪70年代出现的傅里叶变换红外光谱仪是一种非色散型的第三代红外吸收光谱仪,其光学系统的主体是迈克耳孙(Michelson)干涉仪,干涉仪的结构如图14-2所示。

  迈克耳孙干涉仪主要由两个互成90o的平面镜(动镜和定镜)和一个分束器组成。固定定镜、可调动镜和分束器组成了傅里叶变换红外光谱仪的核心部件—迈克耳孙干涉仪。动镜在平稳移动中要时时与定镜保持90o。分束器具有半透明性质,位于动镜与定镜之间并和它们呈45o放置。由光源射来的一束光到达分束器时即被它分为两束,Ⅰ为反射光,Ⅱ为透射光,其中50%的光透射到动镜,另外50%的光反射到定镜。射向探测器的Ⅰ和Ⅱ两束光会合在一起成为具有干涉光特性的相干光。动镜移动至两束光光程差为半波长的偶数倍时,这两束光发生相长干涉,干涉图由红外检测器获得,单色光的干涉如图14-3所示,结果经傅里叶变换处理得到红外光谱图。FTIR的工作原理如图14-4所示。

  Michelson干涉仪移动时两镜相差任意δ时的光强I (δ),①当O点到动镜和定镜的距离相等时无光程差。②当O点到两镜距离(δ表示)相差λ/4的偶数倍时为相长干涉,光强加强;相差λ/4的奇数倍时为相消干涉,光强减弱。发生在上述两种位移之间,部分为相消干涉。

  依此类推,Ⅰ和Ⅱ两相干光光程差变化所产生的干涉有如下规律:光程差为±nλ(n=0,1,2,…),发生相长干涉,光程差为n±1/2λ (n=0,1,2,…),发生相消干涉。正号表示动镜从零位向远离分束器方向挪动;负号表示动镜从零位向分束器方向挪动;零位是动镜距分束器和定镜距分束器相等的部位。此时,探测器上检测到的信号强度为

  1970年,人们发现LED还有一个比寿命长更好的优点,就是它能够以非常快的速度来开关,开关速度可达到KHz。将接收器的放大器调制到发射器的调制频率,那么它就只能对以此频率振动的光信号进行放大。 我们大家可以将光波的调制比喻成无线电波的传送和接收。将收音机调到某台,就可忽略其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接收器就等于收音机。 人们常常有一个误解:认为由于红外光LED发出的红外光是看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的大小与LED光波的波长无太大关系。一个LED发出的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只有利用长焦距 镜头的

  为了回收废旧塑料,首先应将其鉴别和分类因为待处理再生的废弃塑料及其制成的部件都是混杂的,很多系由复合材料制成,其中不仅包括不一样的种类的塑料,还包含塑料以外的很多材料(如金属、纺织品等)。此外,有些塑料部件还是由不同层状材料制得的。因此,废旧塑料的鉴别,是再生处理的第一步。而实际上,这种鉴别和分离操作是一起进行的,即鉴别系统和分离装置组成全自动连续分离生产线。 近年来,这种生产线在西欧一些废旧塑料回收厂已相继建成和投产。对于废旧塑料的鉴别,已有多种可应用的方法,其中NIR法无疑是最吸引人的先进的技术之一,并已获得了工业应用。本文除介绍NIR技术的原理、优点,特别是在欧洲已投入生产的鉴别废旧塑料的NIR系统。 NIR吸收很适合

  傅里叶红外光谱仪是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,产品被大范围的使用在医药化工、地矿、石油、煤炭等领域中。今天我们主要来介绍一下傅里叶红外光谱仪基础原理和特点,希望有机会能够帮助到大家。 傅里叶红外光谱仪基础原理 光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号做处理,最终得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。 傅里叶红外光谱仪的特点 信噪比高

  红外光谱法是鉴别化合物和研究物质分子结构的重要手段,红外光谱仪是进行物质红外光谱测试和研究的基础。傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪具有信噪比高、重现性好、扫描速度快等优点,在医药化工、农业、地矿、石油、环保、刑侦等领域都有广泛应用。但是,其体型庞大、成本比较高的缺点,使得其在实际应用方面不够灵活。 目前,国际上光谱领域的专家不断加大研究力度,推动傅里叶变换红外光谱仪向微型化方向发展。近期,傅里叶变换红外光谱仪微型化研究取得了突出进展,研究成果接连涌现。 Si-Ware公司推出NeoSpectra Micro 近期,Si-Ware公司推出了号称世界上最小的芯片级傅里叶红外光谱仪NeoSpectra Micro。这一突破

  将万用表置于R×1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。 在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。

  敏二极管灵敏度测量方法 /

  概述:详细的介绍了红外光电探测器,以及用红外光电探测器探测棉花的位置,实现对靶喷雾的设计。 农业是国民经济的基础,先进的植保技术是农业生产丰收的保障,现代植物病虫害防治仍然以化学药剂防治为主,我国常规施药方法和施药器械落后,大量农药流失到水体、土壤和大气中,农药的利用率低,防治成本高,并导致非常严重的环境污染,对某些害虫防治效果欠佳,先进的施药方法和施药器械的研究与开发对我国农业的持续发展,降低生产所带来的成本,特别是保护环境具备极其重大的作用。对靶喷雾是新近发展起来的高效低污染施药新技术,AGTECH公司研制的“Tree-sense”智能喷雾器采用了“沙漠风暴”中使用的探测敌人坦克的三维图像传感器,它可以依据作物的距离、形状进行相对有效喷;DURA

  电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用 /

  心电图是诊断心脏病的重要手段,但是,由于种种原因,用普通心电图仪很难捕捉到异常心电图。无线小时动态心电监护仪虽然能有效地解决这一问题,但是造价昂贵,难以深入家庭。红外光生物遥测具有抗电磁干扰能力强、发射和接收设施简单、成本低廉、调试容易;无需进行频率注册;使用起来更便捷、安全的优点[1]。随着计算机技术的快速的提升,计算机已逐步深入家庭,为研制具有分析、解决能力的家庭医疗监护设备提供了基础。为此,我们研制了一种单道红外心电遥测仪,它以计算机作为分析、处理、显示、存储、通讯手段,用红外光作为传输媒介,对被试者进行实时监护。通过调制解调器,还能把遥测数据传输到医疗中心,供医疗专家分析、诊断,是一种理想的远程医疗前端及家庭医

  设计单道红外心电遥测仪 /

  农业是国民经济的基础,先进的植保技术是农业生产丰收的保障,现代植物病虫害防治仍然以化学药剂防治为主,我国常规施药方法和施药器械落后,大量农药流失到水体、土壤和大气中,农药的利用率低,防治成本高,并导致非常严重的环境污染,对某些害虫防治效果欠佳,先进的施药方法和施药器械的研究与开发对我国农业的持续发展,降低生产所带来的成本,特别是保护环境具备极其重大的作用。对靶喷雾是新近发展起来的高效低污染施药新技术,AGTECH公司研制的“Tree-sense”智能喷雾器采用了“沙漠风暴”中使用的探测敌人坦克的三维图像传感器,它可以依据作物的距离、形状进行相对有效喷;DURAND WAYLAND公司的“Smart Spray”喷雾器、“Tree-see”喷雾器使用了

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