Istnieją dwa główne spektrofotometry podczerwieni (IR): dyspersyjne spektrometry IR i spektrometry podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). W dyspersyjnym spektrometrze IR wiązka promieniowania podczerwonego wytwarzana przez gorący drut jest dzielona na dwie równoległe wiązki o równej intensywności za pomocą luster. Jedna wiązka przechodzi przez próbkę, a druga jest wiązką odniesienia. Następnie wiązki przechodzą przez monochromator, który rozdziela promieniowanie na ciągłe widmo o różnych częstotliwościach. Monochromator składa się z szybko obracającego się rozdrabniacza wiązki, który naprzemiennie przełącza wiązki próbki i odniesienia, zanim dotrą do kratki dyfrakcyjnej. Następnie promieniowanie przechodzi przez detektor termoparowy, który mierzy stosunek intensywności dwóch wiązek. Sygnał z detektora jest wzmacniany, a powstałe widmo jest rysowane za pomocą rejestratora. Dyspersyjne spektrometry IR rejestrują widmo w domenie częstotliwości, co oznacza, że widmo jest rejestrowane, gdy częstotliwość promieniowania zmienia się wraz ze zmianą obrotu kratki dyfrakcyjnej.
W spektrometrze FTIR promieniowanie wytwarzane przez źródło przechodzi przez rozdzielacz wiązki. Rozdzielacz wiązki to lustro umieszczone pod kątem 45° do promieniowania przychodzącego, które rozdziela wiązkę na promieniowanie odbite i nieodbite. Temu promieniowaniu pozwala się później padać na lustra stałe i ruchome. Ważne jest, aby zauważyć, że ruch dwóch luster zmienia długość ścieżki wiązek, a promieniowanie odbite od luster jest łączone w rozdzielaczu wiązki. W ten sposób wytworzona połączona wiązka zawiera zarówno konstruktywne, jak i destruktywne wzory interferencji ze względu na różnice w długości ścieżki promieniowania.
Powstała połączona wiązka, zwana interferogramem, przechodzi przez detektor. Detektor wykrywa interferogram zmodyfikowany przez próbkę, a proces FT oddziela indywidualną częstotliwość absorpcji od interferogramu. Spektrometry FTIR są preferowane w stosunku do dyspersyjnych spektrometrów IR ze względu na szybszą pracę i większą czułość.
Z rozdziału 13:
Now Playing
Molecular Vibrational Spectroscopy
1.0K Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
1.4K Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
1.8K Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
1.1K Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
873 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
610 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
692 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
889 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
747 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
650 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
670 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
575 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
612 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
783 Wyświetleń
Molecular Vibrational Spectroscopy
858 Wyświetleń
See More
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone