Agilent紅外光譜儀突出的特點燭具有高度特征性,除光學異體外,每種代合物都有自己的紅外吸收光譜。因此紅外光譜儀適用于鑒定有機化合物、高聚物以及其他復雜結構的自然及人工合成物。在生物化學中還應用于快速鑒定細菌,甚至于可以對細胞和其它流行性組織結構進行研究。
Agilent紅外光譜儀原理
1.當樣品受到頻率連續(xù)變化的紅外光照射時,物質分子吸收了某些頻率的輻射,并由其振動或轉動運動引起偶極矩的凈變化,產(chǎn)生分子振動和轉動能級從基態(tài)到激發(fā)態(tài)的躍遷,使相應于這些吸收區(qū)域的透射光強度減弱。記錄紅外光的百分透射比(或吸光度)與波數(shù)或波長關系曲線,就得到紅外光譜,根據(jù)譜帶的位置、峰形及強度,對待測樣品進行分析。
2.將固體樣品與鹵化堿(通常是KBr)混合研細,并壓成透明片狀,然后放到紅外光譜儀上進行分析,即為壓片法。
Agilent紅外光譜儀的作用
Agilent紅外光譜儀可以研究分子的結構和化學鍵,如力常數(shù)的測定和分子對稱性等,利用紅外光譜方法可測定分子的鍵長和鍵角,并由此推測分子的立體構型。根據(jù)所得的力常數(shù)可推知化學鍵的強弱,由簡正頻率計算熱力學函數(shù)等。
分子中的某些基團或化學鍵在不同化合物中所對應的譜帶波數(shù)基本上是固定的或只在小波段范圍內變化,因此許多有機官能團例如甲基、亞甲基、羰基,氰基,羥基,胺基等等在紅外光譜中都有特征吸收,通過紅外光譜測定,人們就可以判定未知樣品中存在哪些有機官能團,這為終確定未知物的化學結構奠定了基礎。
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