紅外光譜分析
紅外光譜分析(FTIR,F(xiàn)ourier transform infrared spectroscopy)它是化學(xué)和材料科學(xué)研究人員常用的一種表征方法,但由于表征原理和表面相對(duì)片面,通常需要與其他表征方法同時(shí)進(jìn)行。FTIR它仍然被廣泛使用,是檢驗(yàn)樣品分子內(nèi)化學(xué)環(huán)境的主流手段,主要是由于其操作方便和引入快速傅里葉轉(zhuǎn)換算法(Fast Fourier-transform algorithm)帶來(lái)的快捷性。通過(guò)檢驗(yàn)化學(xué)鍵的類型繼而可以判斷被測(cè)樣品的官能團(tuán)情況和分子內(nèi)化學(xué)環(huán)境,而它的原理是:
對(duì)于一種非單原子分子物質(zhì),其分子內(nèi)部結(jié)構(gòu)本身并不靜止;換句話說(shuō),連接兩個(gè)原子的化學(xué)鍵不是一種剛體結(jié)構(gòu),而是一種振動(dòng)。對(duì)于同一個(gè)化學(xué)鍵,振動(dòng)通常可以分為兩種形式:伸縮和擺動(dòng)。當(dāng)然,由兩個(gè)以上的化學(xué)鍵組成的系統(tǒng)也分為對(duì)稱和不對(duì)稱。因此,這兩個(gè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的交叉結(jié)果是,由兩個(gè)化學(xué)鍵組成的系統(tǒng)有六種振動(dòng)形式。我們以兩種最簡(jiǎn)單的形式為例,給你一種更直觀的感覺(jué):
對(duì)稱伸縮不對(duì)稱伸縮當(dāng)然,分子內(nèi)部的運(yùn)動(dòng)也需要吸收和消耗能量,這部分能量可以電磁波的形式給予,當(dāng)然,相應(yīng)的關(guān)系是高中物理水平的普朗克-愛(ài)因斯坦關(guān)系(Planck-Einstein relation)了。
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突然想成為永動(dòng)機(jī)的人可以休息一下。化學(xué)鍵振動(dòng)所需的能量依賴于上述方程對(duì)應(yīng)的波段落在紅外范圍內(nèi),而每個(gè)化學(xué)鍵振動(dòng)對(duì)應(yīng)的能量,即不同的波長(zhǎng);每個(gè)化學(xué)鍵的不同振動(dòng)模式對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)也不同。因此,通過(guò)紅外光源釋放連續(xù)的紅外光譜,通過(guò)樣品的具體值來(lái)確定樣品中的化學(xué)鍵類型。
這樣,更健康的紅外光譜結(jié)果應(yīng)該是這樣生長(zhǎng)的
這是我自己的數(shù)據(jù),不敏感好的FTIR在圖像中,可以直觀地看到吸收峰值的位置。通過(guò)手動(dòng)或數(shù)學(xué)方法標(biāo)記峰值后,相應(yīng)的化學(xué)鍵可以通過(guò)紅外光譜學(xué)相關(guān)表[2]確認(rèn)。我在路上得到的data是這樣的
結(jié)果:噪音。
……挺好看的,來(lái)感受一下吧
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