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遠中近紅外光譜的區(qū)分主要基于波長范圍,這三個區(qū)域在電磁光譜中占據(jù)連續(xù)但不同的波長段。它們的具體區(qū)分依據(jù)如下:
近紅外光譜(NIR):波長范圍大約在750nm到2500nm(或2.5μm)之間。這個區(qū)域緊接可見光波段,用于分析分子中氫與其他原子(如碳、氮和氧)間的振動過渡。近紅外光譜技術(shù)常用于農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥品分析等領(lǐng)域,因為它可以快速、無損地提供有關(guān)樣品化學(xué)組成的信息。
中紅外光譜(MIR):波長范圍從約2500nm(2.5μm)到25000nm(25μm)或更寬。中紅外區(qū)域更適用于檢測分子的基本振動模式和它們的特定化學(xué)鍵,如O-H、C-H、N-H等。因此,中紅外光譜在化學(xué)、石油化工、環(huán)境監(jiān)測和制藥研究中有廣泛的應(yīng)用。
遠紅外光譜(FIR):波長范圍通常被定義為從25000nm(25μm)到1000000nm(1000μm)或更遠。遠紅外區(qū)域主要用于研究分子中較低能量的振動模式和轉(zhuǎn)動模式,以及固體材料的晶格振動。遠紅外光譜在物質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)分析、低頻振動和轉(zhuǎn)動模式研究中尤為重要。
每個區(qū)域因其波長范圍的不同,使得它們在分子振動和轉(zhuǎn)動分析中具有獨特的應(yīng)用。通過分析樣品在這些不同波長下的吸收特性,可以得到有關(guān)其分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成的豐富信息。
近紅外光譜的應(yīng)用
生物醫(yī)學(xué):近紅外光譜在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,如血氧飽和度監(jiān)測、腦部成像等。通過測量血液和組織對近紅外光的吸收和散射,可以評估組織的血氧含量和血流動力學(xué)狀態(tài)。
農(nóng)業(yè):近紅外光譜技術(shù)也被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,如測量植物葉片的葉綠素含量、評估光合作用狀況以及預(yù)測作物產(chǎn)量等。通過測量植物對近紅外光的反射和吸收,可以了解植物的生長狀況和營養(yǎng)狀況。
食品分析:近紅外光譜技術(shù)在食品分析領(lǐng)域也具有廣泛的應(yīng)用,如分析食品成分、檢測食品質(zhì)量和安全性等。通過測量食品對近紅外光的吸收和散射,可以了解食品中的營養(yǎng)成分、添加劑以及污染物等。
工業(yè):近紅外光譜技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域也被用于質(zhì)量控制、原材料分析等方面。通過測量材料對近紅外光的吸收和散射,可以了解材料的成分、結(jié)構(gòu)和性能等。
中紅外光譜的應(yīng)用
化學(xué)研究:中紅外光譜可以用于分析各種化合物,如羥基、胺基、吡啶、醛基、酮基等有機官能團的振動情況,并在制藥、醫(yī)療和能源等領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。
面分析:中紅外光譜可以用于表面分析,例如檢測薄膜、溶液和涂層的化學(xué)組成及結(jié)構(gòu),以及研究催化劑表面的反應(yīng)。
無機材料分析:中紅外光譜可以用于分析各種無機材料,如石墨烯、氧化物和硅酸鹽等。
環(huán)境監(jiān)測:中紅外光譜技術(shù)還被用于環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域,如測量大氣中的污染物濃度、監(jiān)測水質(zhì)等。通過測量污染物對中紅外光的吸收和散射,可以了解污染物的種類和濃度等信息。
遠紅外光譜的應(yīng)用
熱成像:遠紅外光譜在熱成像領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,如測量地表溫度分布、監(jiān)測地表的熱態(tài)變化等。通過測量地表對遠紅外光的輻射,可以了解地表的溫度分布和熱量傳遞情況。
動植物研究:遠紅外光譜技術(shù)也被用于動植物研究領(lǐng)域,如動物行為研究、植物健康評估等。通過測量動植物對遠紅外光的輻射和吸收,可以了解它們的體溫分布、生長狀況以及健康狀況等信息。
紅外加熱:遠紅外光譜技術(shù)還被用于紅外加熱和干燥處理領(lǐng)域。由于遠紅外光具有熱效應(yīng),因此可以通過輻射遠紅外光來加熱和干燥物體。這種方法具有加熱均勻、效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。
礦物學(xué)研究:遠紅外光譜可以用于分析礦物的組分和結(jié)構(gòu),以及區(qū)分不同類型的礦物。
軟物質(zhì)研究:遠紅外光譜可以用于研究軟物質(zhì),如生物大分子(如蛋白質(zhì)、纖維素等)和聚合物(如聚乙烯、聚丙烯等)的分子結(jié)構(gòu)和動力學(xué)特性。
光源選擇
近紅外區(qū)域(NIR):通常使用鹵素燈、鎢燈或LED作為光源。這些光源能夠覆蓋近紅外區(qū)域的波長范圍,提供足夠的光強和較寬的波長覆蓋,適合于大多數(shù)近紅外光譜分析。
中紅外區(qū)域(MIR):通常采用格洛巴爾燈(一種特制的白熾燈)或量子級聯(lián)激光(QCL)作為光源。格洛巴爾燈提供連續(xù)的中紅外光譜,適合寬波長范圍的探測;而量子級聯(lián)激光則可用于更精確的波長選擇和高靈敏度測量。
遠紅外區(qū)域(FIR):通常使用特殊的黑體輻射源,如硅碳棒(SiC)加熱器,或者特殊的遠紅外激光和太赫茲光源。這些光源能夠提供遠紅外區(qū)域所需的特定波長光譜。
雖然某些光源可能在不同紅外區(qū)域有一定的重疊使用,但為了獲得*佳的光譜分析性能,通常會根據(jù)被分析的紅外區(qū)域選擇*合適的光源。選擇光源時要考慮的因素包括所需的波長范圍、光源的穩(wěn)定性、發(fā)射光譜的連續(xù)性以及與光譜儀器的兼容性。因此,在具體應(yīng)用中,通常不建議混用不同紅外區(qū)域的光源,以確保獲取高質(zhì)量的光譜數(shù)據(jù)。
常見物質(zhì)
我們知道了影響中遠近紅外的檢測主要是靠物質(zhì)劃分的,那么我列舉一些常見的紅外檢測的組分。各種物質(zhì)和分子的特定振動和轉(zhuǎn)動模式會產(chǎn)生特征吸收,這使得紅外光譜成為了分析化學(xué)和物質(zhì)鑒定的重要工具。下面列出的是各個紅外區(qū)域常見的物質(zhì)和分子類型,以及它們的一些特征吸收。
近紅外區(qū)域(NIR,0.75-2.5μm)
近紅外區(qū)域主要探測分子振動的泛音和組合振動模式。常見的有:
水(H?O):在近紅外區(qū)有強烈的吸收,特別是與O-H鍵振動相關(guān)的吸收。
碳氫化合物(C-H):例如烷烴、脂肪和油類物質(zhì),它們的C-H鍵在近紅外區(qū)域有特征吸收。
醇、酚和氨基酸:它們含有O-H和N-H鍵,這些鍵在近紅外區(qū)域也有吸收。
中紅外區(qū)域(MIR,2.5-25μm)
中紅外區(qū)域能夠提供更多關(guān)于分子結(jié)構(gòu)的信息,因為在這個區(qū)域,分子內(nèi)部振動和轉(zhuǎn)動模式的基頻吸收較為豐富。常見的有:
CO?(二氧化碳):有強烈的特征吸收峰,常用于環(huán)境監(jiān)測。
N-H,O-H,C=O(氨基、羥基、酮和酸):這些官能團在中紅外區(qū)域有明顯的吸收峰,用于有機化合物和生物分子的分析。
指紋區(qū):1400-600cm?1的范圍被稱為指紋區(qū),幾乎所有的有機化合物在這個區(qū)域都有獨特的吸收特征,可用于物質(zhì)鑒定。以承天示優(yōu)DX4000,4055為例,那么所能測得的中紅外光譜范圍則在900-4200,這是一個比較正常的所能檢測的紅外光譜區(qū)間。
遠紅外區(qū)域(FIR,25-1000μm)
遠紅外區(qū)域主要涉及分子的低頻振動和固體材料的晶格振動。常見的有:
無機鹽和礦物:例如硫酸鹽、磷酸鹽和碳酸鹽,它們在遠紅外區(qū)域有特征晶格振動模式。
高分子和聚合物:遠紅外光譜可以揭示聚合物鏈間的相互作用和晶格結(jié)構(gòu)信息。
固體材料的晶格振動:許多固體材料,如陶瓷和半導(dǎo)體,它們的晶格振動在遠紅外區(qū)域有明顯的吸收。
不同紅外區(qū)域的這種區(qū)別使得紅外光譜能夠廣泛應(yīng)用于化學(xué)分析、材料科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)藥研究等多個領(lǐng)域。