紅外吸收光譜
發(fā)布時間:2015/6/10 19:20:39 訪問次數(shù):491
紅外輻射是波長、G2RL-24-24VDC能量比可見光低的電磁輻射,紅外輻射的名稱就是因為其能量低于可見光區(qū)的紅光而取的。紅外光的波長范圍大約為0.7~ 500y,m。紅外光的能量通常用波數(shù)代表,而不用波長或頻率。
當用cm作為波長的單位時,波數(shù)定義為波長的倒數(shù):移(cm一)=1/A( cm)倒如y=2.8斗m的紅外線,它的波數(shù)為”(cm一)=1/A( cm)=104/2.8=3600( cm_1)
根據(jù)紅外線波長,紅外光譜通常被分成三個區(qū)域:近紅外(泛頻區(qū))、中紅外(基本振動區(qū))、遠紅外(轉(zhuǎn)動區(qū)),各個光譜區(qū)域內(nèi)的具有不同的躍遷性質(zhì)[66],具體描述及各區(qū)域內(nèi)能級躍遷關(guān)系如圖2-1所示。測定這三個區(qū)域的光譜所用儀器不同,得到的信息也不同,其中中紅外區(qū)是研究、應用得最多的區(qū)域。
紅外吸收光譜簡稱紅外光譜,已在氣體檢測領(lǐng)域中得到廣泛的應用。由于吸附分子的紅外光譜可以給出表面吸附物種的結(jié)構(gòu)信息,并可以得到在反應條件下吸附物種結(jié)構(gòu)的信息65’6”,因此許多年以前人們就對紅外光譜用于催化研究十分感興趣。
目前紅外光譜技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成為催化研究中十分普遍和行之有效的方法。同時,基于物質(zhì)對紅外光吸收這一性質(zhì),入射到被測物質(zhì)的介質(zhì)中,由于被測物質(zhì)對紅外光的吸收,使得其某一光譜帶內(nèi)的光強減弱,基于這一性質(zhì),通常用來檢測被測物質(zhì)的量的信息,這一性質(zhì)被發(fā)展廣泛應用于氣體檢測領(lǐng)域中,成為人們研究的熱點,其應用將解決各類重大實際檢測難題。
紅外輻射是波長、G2RL-24-24VDC能量比可見光低的電磁輻射,紅外輻射的名稱就是因為其能量低于可見光區(qū)的紅光而取的。紅外光的波長范圍大約為0.7~ 500y,m。紅外光的能量通常用波數(shù)代表,而不用波長或頻率。
當用cm作為波長的單位時,波數(shù)定義為波長的倒數(shù):移(cm一)=1/A( cm)倒如y=2.8斗m的紅外線,它的波數(shù)為”(cm一)=1/A( cm)=104/2.8=3600( cm_1)
根據(jù)紅外線波長,紅外光譜通常被分成三個區(qū)域:近紅外(泛頻區(qū))、中紅外(基本振動區(qū))、遠紅外(轉(zhuǎn)動區(qū)),各個光譜區(qū)域內(nèi)的具有不同的躍遷性質(zhì)[66],具體描述及各區(qū)域內(nèi)能級躍遷關(guān)系如圖2-1所示。測定這三個區(qū)域的光譜所用儀器不同,得到的信息也不同,其中中紅外區(qū)是研究、應用得最多的區(qū)域。
紅外吸收光譜簡稱紅外光譜,已在氣體檢測領(lǐng)域中得到廣泛的應用。由于吸附分子的紅外光譜可以給出表面吸附物種的結(jié)構(gòu)信息,并可以得到在反應條件下吸附物種結(jié)構(gòu)的信息65’6”,因此許多年以前人們就對紅外光譜用于催化研究十分感興趣。
目前紅外光譜技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成為催化研究中十分普遍和行之有效的方法。同時,基于物質(zhì)對紅外光吸收這一性質(zhì),入射到被測物質(zhì)的介質(zhì)中,由于被測物質(zhì)對紅外光的吸收,使得其某一光譜帶內(nèi)的光強減弱,基于這一性質(zhì),通常用來檢測被測物質(zhì)的量的信息,這一性質(zhì)被發(fā)展廣泛應用于氣體檢測領(lǐng)域中,成為人們研究的熱點,其應用將解決各類重大實際檢測難題。
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