傅里叶变换红外光谱仪噪音源的检查方法.docx
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傅里叶变换红外光谱仪噪音源的检查方法傅里叶变换红外光谱仪是一种常用的分析仪器,广泛应用于化学、生物、医药等领域。在使用过程中,由于各种原因,可能会产生噪音,影响仪器的准确性和稳定性。因此,了解傅里叶变换红外光谱仪噪音源的检查方法是非常必要的。在现实使用中,噪音主要源自光源、检测器、电路、环境等多个方面,以下重点介绍噪音检查的方法:1.光源检查在进行光源的检查时,可以采用以下方法:(1)检查光谱发生器是否正常,光源是否玻璃无灰,玻璃管是否有污染。(2)检查光源的灯丝是否有松动、断裂等情况。(3)检查凹面镜是
傅里叶变换红外光谱仪.ppt
傅里叶变换红外光谱仪1.2多原子分子的振动1、分子振动的类型伸缩振动:只发生化学键键长变化的振动称为伸缩振动。变形振动:只发生化学键键角变化的振动称为变形振动。多原子分子在结构上都是由同一个中心原子与多个原子相连的。从宏观的角度考虑中心原子与其相连的多个原子整体的振动状态。考虑原则:把与中心原子相连的相同的原子放在一起(基团)讨论,不相同的原子则分开讨论。内容小结化学键的振动频率由化学键的力常数和原子的折合质量所决定。多原子分子振动的基本类型有伸缩振动和变形振动。伸缩振动有对称伸缩振动、反对称伸缩振动两种
傅里叶变换红外光谱仪课件.ppt
傅里叶变换红外光谱仪红外吸收的产生分子振动的频率产生红外吸收的条件1.3.红外光谱的解析红外吸收峰的类型电子效应(1)诱导效应通过静电诱导作用使分子中电子云分布发生变化引起K的改变,从而影响振动频率。空间效应(1)空间位阻破坏共轭体系的共平面性,使共轭效应减弱,双键的振动频率蓝移(增大)。(2)环的张力:环的大小影响环上有关基团的频率。氢键吸收峰减少的原因影响吸收峰强度的因素傅里叶变换红外吸收仪傅里叶变换红外光谱仪的工作原理图光源检测装置3.试样的处理和制备试样的处理和制备试样的处理和制备4.数据的获取和
傅里叶变换红外光谱仪ppt课件.ppt
傅里叶变换红外光谱仪.1.2.红外吸收的产生红外吸收的产生分子振动的频率产生红外吸收的条件1.3.红外光谱的解析区域名称频率范围基团及振动形式氢键区4000~2500cm-1O-H、C-H、N-H等的伸缩振动叁键和CC、CN、NN和累积双键区2500~2000cm-1C=C=C、N=C=O等的伸缩振动双键区2000~1500cm-1C=O、C=C、C=N、NO2、苯环等的伸缩振动单键区1500~400cm-1C-C、C-O、C-N、C-X等的伸缩振动及含氢基团的弯曲振动。红外吸收峰的类型影响基团频率
星载傅里叶变换红外光谱仪的脉冲噪声抑制方法.docx
星载傅里叶变换红外光谱仪的脉冲噪声抑制方法导论星载傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)是一种重要的遥感科学仪器,广泛用于检测大气成分、温度和其他大气参数。在FTIR的使用中,脉冲噪声是一种常见的问题,它会对光谱的测量结果产生明显的影响。因此,本文将介绍一些常见的脉冲噪声抑制方法,以帮助使用FTIR的科学家准确地获得光谱数据。脉冲噪声的产生原因在FTIR中,脉冲噪声的主要来源是光学系统中的光学垃圾和噪声。在布拉格干涉仪中,还会有由于光源发出的高能量脉冲激光产生的脉冲噪声。同时,由于FTIR通常在天气变化剧烈的高