顯微紅外光譜法
1. 簡介:顯微紅外光譜技術融合了紅外光譜與顯微鏡的功能。其核心原理是分子振動會導致偶極矩變化,當分子振動頻率與紅外光頻率匹配時,分子會吸收紅外光能量,形成獨特的紅外吸收光譜,類似于人類的指紋。通過顯微鏡對樣品微小區域進行定位,能夠實現對微量有機污染物的精確分析。
2. 優勢:
(1)靈敏度高,檢測限可低至10納克,幾納克的樣品就能獲得很好的紅外光譜圖;
(2)能進行微區分析,其顯微鏡測量孔徑可到8微米或更小,在顯微鏡觀察下,可方便地根據需要選擇樣品不同部分進行分析。對非勻相樣品可在顯微鏡下直接測量樣品各個相的紅外光譜圖。對于固體不均勻混合物,可直接測定各個固體微米區域組分的紅外光譜圖;
(3)樣品制備簡單,對不透光樣品可直接測定反射光譜;
(4)顯微鏡光路調節簡單,顯微觀察與紅外光譜分析是同一光路,容易實現顯微鏡對樣品待分析部位定位;(5)分析過程中可保持樣品原有形態和晶型,樣品不被破壞。
3. 適用樣品
可應用固體樣品、液體樣品的分析鑒定;可用于有機樣品、無機樣品和高分子材料等的鑒定。可應用于醫藥、農藥、精細化工、環境、紡織、檢測、礦物、等各領域。同時,本儀器的附件可用于樣品的無損檢測,微區紅外分析等,在公安法院物證鑒定、環境檢測、商檢等領域有重大作用。
4.異物測試中的困難點:
(1)異物尺寸小于 10 微米;
(2)異物在顯微鏡下不可見,僅在自然光特定視角可見;
(3)異物為揮發性或腐蝕性液體;
(4)異物為純黑色或深色塑料板上的凸點;
(5)異物具有磁性。
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