傅里葉紅外光譜儀可以同時測定樣品所有頻率的信息,掃描速度快,分辨率和靈敏度高,也可和多種儀器聯(lián)用,主要應用于跟蹤化學反應過程,分析和鑒別各種化合物和化學鍵,高聚物的聚集態(tài)取向以及表面研究等。
傅里葉紅外光譜儀是一種干涉型紅外光譜儀,由光學系統(tǒng)、電子電路、計算機數據處理、接口和顯示系統(tǒng)等部分組成。其光學系統(tǒng)由光源、動鏡、定鏡、分束器、檢測器等幾個主要部分組成。

傅里葉紅外光譜儀光源發(fā)出一束光,通過分束器、定鏡、動鏡后形成干涉光透過樣品池進入檢測器。由于動鏡不斷運動,使兩束光線光程差隨動鏡移動距離不同,呈周期性變化。樣品放在檢測器前,由于某種樣品對某些頻率的紅外光吸收,使檢測器接收到的干涉光強度發(fā)生變化,從而得到各種樣品的干涉圖。借助傅里葉變換函數,將光強隨動鏡移動距離變化的干涉圖轉換為光強隨頻率變化的頻域圖,這一變化過程通過計算機完成,Z后得到紅外吸收光譜圖。
傅里葉紅外光譜儀主要由紅外光源、分束器、干涉儀、樣品池、探測器、計算機數據處理系統(tǒng)、記錄系統(tǒng)等組成,是干涉型紅外光譜儀的典型代表,不同于色散型紅外儀的工作原理,它沒有單色器和狹縫,利用邁克爾遜干涉儀獲得入射光的干涉圖,然后通過傅里葉數學變換,把時間域函數干涉圖變換為頻率域函數圖。
1、光源:傅里葉紅外光譜儀為測定不同范圍的光譜而設置有多個光源。通常用的是鎢絲燈或碘鎢燈(近紅外)、硅碳棒(中紅外)、高壓汞燈及氧化釷燈(遠紅外)。
2、分束器:分束器是邁克爾遜干涉儀的關鍵元件。其作用是將入射光束分成反射和透射兩部分,然后再使之復合,如果可動鏡使兩束光造成一定的光程差,則復合光束即可造成相長或相消干涉。對分束器的要求是:應在波數v處使入射光束透射和反射各半,此時被調制的光束振幅Zda。根據使用波段范圍不同,在不同介質材料上加相應的表面涂層,即構成分束器。
3、探測器:傅里葉紅外光譜儀所用的探測器與色散型紅外分光光度計所用的探測器無本質的區(qū)別。常用的探測器有硫酸三甘鈦(TGS)、鈮酸鋇鍶、碲鎘汞、銻化銦等。
4、數據處理系統(tǒng):傅里葉紅外光譜儀數據處理系統(tǒng)的核心是計算機,功能是控制儀器的操作,收集數據和處理數據。
傅里葉紅外光譜儀的優(yōu)勢:
1、多路優(yōu)點,夾縫的廢除大大提高了光能利用率。樣品置于全部輻射波長下,因此全波長范圍下的吸收必然改進信噪比,使測量靈敏度和準確度大大提高。
2、分辨率提高,分辨率決定于動鏡的線性移動距離,距離增加,分辨率提高。
3、波數準確度高。由于引入激光參比干涉儀,用激光干涉條紋準確測定光程差,從而使波數更為準確。
4、測定的光譜范圍寬。
5、掃描速度極快,在不到1s時間里可獲得圖譜,比色散型儀器高幾百倍。
傅里葉紅外光譜儀的缺陷:
1、樣品制作比較麻煩,并且會破壞樣品原本形態(tài)或表面污染。因此就不能應用在一些如對珠寶,鉆石,紙 幣,郵票,筆跡等的真?zhèn)舞b定上了。針對這些缺陷,漫反射傅里葉變換紅外光譜技術和衰減全反射傅里葉變換紅外光譜技術很好的解決了這一問題。
2、紅外光譜的定性分析時要將測得的圖譜與已知樣品圖譜或標準圖譜進行對比,而同一化合物在不同狀態(tài),不同溶劑中都會顯出不同的光譜,此外,濃度、溫度、樣品純度、儀器的分辨率等因素對分析結果也有影響。因此紅外光譜的解析十分的復雜,并且工作量十分的大。
隨著計算機技術的發(fā)展,紅外光譜定性分析實現了計算機檢索和輔助光譜分析,但是,這種檢索能力受到存儲數據量的限制,因為新合成的化合物越來越多,建立圖譜庫的工作量越來越大。

由于傅里葉紅外光譜儀應用的廣泛性,得到了許多科技工作者以及各國廠家的關注及推崇。近年來他們對其光源、干涉儀、檢測器及數據處理等各系統(tǒng)進行了大量的研究和改進,使之日趨完善。如儀器精密度的提高,紅外光譜儀在分辨率和掃描速度等方面達到了很高的指標。紅外光譜儀的調整、控制、測試及結果的分析大部分由計算機完成。雖然相對于之前的紅外光譜儀而言,傅里葉紅外變換紅外光譜儀有了很大的提高。
現在人們開始研究一種稱之為輔助紅外光譜解析的方法,這是一種人工智能技術,它能根據未知物圖譜中吸收帶的特征頻率、強度及形狀等信息,利用計算機進行演繹推理,完成對未知物官能團的分析。目前仍處于研究階段。相信不久的將來,會開發(fā)出在解析化學結構方面具有完善功能的計算機人工智能系統(tǒng)。
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