紅外吸收定律
發(fā)布時(shí)間:2015/6/10 19:33:24 訪問(wèn)次數(shù):734
每種氣體都有自己的特征紅外吸收頻率,例如,在2~14ym范圍內(nèi),CO: G32A-A430有2.78 t,m、4,28}_Lm、14.3 r_t,m三個(gè)吸收峰;CO的吸收峰在4.65 ym赴;S02有4.0 ht,m和7.35 FLm兩個(gè)吸收峰;甲烷吸收峰在3.31 pt,m處。物質(zhì)對(duì)紅外光能量的吸收程度除了與光在物質(zhì)中經(jīng)過(guò)的路程有關(guān)外,還和物質(zhì)的濃度有關(guān),它們之間的關(guān)系符合朗伯,比爾定律。
特征頻率并非一個(gè)單一頻率的光線,它是由一定頻率范圍內(nèi)的光組成的。也就是說(shuō),特征吸收頻率是有帶寬的。帶寬范圍內(nèi)的各個(gè)頻率被吸收的程度也是不一樣的,計(jì)算紅外光穿過(guò)氣體被吸收的能量,需要計(jì)算帶內(nèi)各個(gè)頻率光線被吸收能量的總和‘66,72-74]。為了方便計(jì)算吸收能景的總和,因而建立了各種吸收模型。
紅外光譜定量分析是通過(guò)對(duì)特征吸收譜帶光強(qiáng)被吸收程度來(lái)測(cè)量組分含量的。由于紅外光譜的譜帶很多,選擇余地大,所以能方便地對(duì)某一組分進(jìn)行定量分析。紅外光譜法不受樣品狀態(tài)的限制,能對(duì)氣體、液體和固體實(shí)現(xiàn)定量檢測(cè)。因此,紅外光譜定量分析應(yīng)用廣泛。研究紅外光譜能量的吸收采用朗伯一比爾定
律,它是由朗伯定律和比爾定律合并而成的,它們?cè)诓煌矫鎸?duì)吸收定律進(jìn)行了概括。
朗伯于1760年闡明了光的吸收程度和吸收層厚度的關(guān)系,比爾于1852年又提出了光的吸收程度和吸收物質(zhì)濃度之間也具有類(lèi)似的關(guān)系,兩者的結(jié)合稱為朗伯.
每種氣體都有自己的特征紅外吸收頻率,例如,在2~14ym范圍內(nèi),CO: G32A-A430有2.78 t,m、4,28}_Lm、14.3 r_t,m三個(gè)吸收峰;CO的吸收峰在4.65 ym赴;S02有4.0 ht,m和7.35 FLm兩個(gè)吸收峰;甲烷吸收峰在3.31 pt,m處。物質(zhì)對(duì)紅外光能量的吸收程度除了與光在物質(zhì)中經(jīng)過(guò)的路程有關(guān)外,還和物質(zhì)的濃度有關(guān),它們之間的關(guān)系符合朗伯,比爾定律。
特征頻率并非一個(gè)單一頻率的光線,它是由一定頻率范圍內(nèi)的光組成的。也就是說(shuō),特征吸收頻率是有帶寬的。帶寬范圍內(nèi)的各個(gè)頻率被吸收的程度也是不一樣的,計(jì)算紅外光穿過(guò)氣體被吸收的能量,需要計(jì)算帶內(nèi)各個(gè)頻率光線被吸收能量的總和‘66,72-74]。為了方便計(jì)算吸收能景的總和,因而建立了各種吸收模型。
紅外光譜定量分析是通過(guò)對(duì)特征吸收譜帶光強(qiáng)被吸收程度來(lái)測(cè)量組分含量的。由于紅外光譜的譜帶很多,選擇余地大,所以能方便地對(duì)某一組分進(jìn)行定量分析。紅外光譜法不受樣品狀態(tài)的限制,能對(duì)氣體、液體和固體實(shí)現(xiàn)定量檢測(cè)。因此,紅外光譜定量分析應(yīng)用廣泛。研究紅外光譜能量的吸收采用朗伯一比爾定
律,它是由朗伯定律和比爾定律合并而成的,它們?cè)诓煌矫鎸?duì)吸收定律進(jìn)行了概括。
朗伯于1760年闡明了光的吸收程度和吸收層厚度的關(guān)系,比爾于1852年又提出了光的吸收程度和吸收物質(zhì)濃度之間也具有類(lèi)似的關(guān)系,兩者的結(jié)合稱為朗伯.
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