你会发现世界上几乎每个行业或研究所都在他们的研究、开发、制造、质量控制、故障分析或取证中使用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)。制药、塑料、土壤保护、半导体、环境研究、艺术和环境保护——这个清单可以长出好几英里。
但为什么呢?我们给出了FT-IR在日常生活中广泛应用的十个原因。
FT-IR非常高效,而且节省时间。
FT-IR不需要有毒化学物质。
FT-IR适用于所有类型的样品。
识别未知样品是FT-IR光谱技术最典型的应用之一,特别是在损伤分析、竞争分析和取证方面。bob平台靠谱吗
基于全面的光谱参考库和现代搜索算法,在不需要任何先验知识的情况下,可以在不到一分钟的时间内识别出未知物质甚至复杂物质(混合物)。
因此,FT-IR光谱技术可以在最短的时间内不使用消耗品进行化学分析。这在显微镜下尤其有效,微小的样品可以迅速地通过化学方法进行表征。
材料和样品的验证除了鉴定外,也是FT-IR光谱在工业和研究中的主要任务之一。这既包括原料的化学鉴别和批次一致性检查,也包括制成品的质量控制。
通常情况下,在进口货物中使用FT-IR光谱是最先应用的分析工具之一。一方面,使用FTIR方法的简单性简化了在任何位置的实现,另一方面,其分析结果有助于防止生产停机和产品质量问题。
FT-IR也可用于定量多组分样品的组成。在固体和液体样品中,个位数百分比的定量通常是可行的。如果对较低浓度感兴趣,可能需要特殊的采样方法(如提取)。对于气体,检测极限要低得多。
一般采用参考方法对红外数据进行校正。这里使用了诸如峰值积分这样的单变量方法以及偏最小二乘这样的多变量化学计量学算法。红外的巨大潜力在于它能够从一次测量中确定多个参数。
当样品尺寸太小无法进行宏观分析时,FT-IR光谱也可应用于显微镜。所用的仪器被称为FT-IR显微镜,能够以几微米量级的空间分辨率进行化学分析。
原则上,宏观FT-IR光谱的所有测量方法都可以在这里使用:透射、反射和衰减全反射(ATR)。
然而,ATR在显微镜中的应用尤其强大。在这里,最小的样本可以非破坏性地检查。一个特别流行的例子是在故障分析中使用来调查微小污染。
红外显微成像可以生成被调查物体的高分辨率化学图。基本上,这种技术创建了一个数字图像,其中每个像素都包含一个红外光谱,从该光谱可以导出样品的化学特征信息。
图像的每个单独像素现在都可以着色,例如,根据识别的组件。这使我们能够了解非均匀材料的组成,进行颗粒分析(微塑料,技术清洁度,药品),检测产品中的缺陷,或澄清多层样品(涂层,油漆,层压板等)的顺序。bob综合是什么