컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 푸리에 변환 적외선 분광계 푸리에 변환 적외선 분광계의 약어

푸리에 변환 적외선 분광계 푸리에 변환 적외선 분광계의 약어

1. 푸리에 변환 적외선 분광기는 무엇을 측정합니까? 2. 푸리에 변환 적외선 분광기는 유리의 열 전달 계수를 측정할 수 있습니까? 3. 푸리에 변환 적외선 분광기는 무엇을 사용합니까? 적외선 분광기는 어떤 부분에 각각의 기능이 있나요? 5. 푸리에 변환 적외선 분광기는 방사선을 방출합니까?

푸리에 변환 적외선 분광기가 측정하는 것은 무엇입니까? , 유기물 구성의 분자 구조 및 화학.

1. 적외선 분광법은 힘 상수, 분자 대칭성 측정 등 분자의 구조와 화학적 결합을 연구할 수 있습니다. 분자의 3차원 구성을 추론합니다. 구해진 힘상수에 따라 화학결합의 세기를 유추할 수 있고, 정상진동수로부터 열역학적 함수를 계산할 수 있다.

2. 다른 화합물의 분자 내 특정 그룹이나 화학 결합에 해당하는 밴드 파수는 기본적으로 고정되거나 작은 밴드 범위 내에서만 변경됩니다. 따라서 메틸, 메틸렌, 카르보닐과 같은 많은 유기 작용기가 있습니다. , 시아노, 하이드록실, 아민 등은 적외선 스펙트럼에서 특징적인 흡수를 나타냅니다.

3. 낮은 파동수 영역에서 분자의 일반적인 진동은 종종 분자의 모든 원자를 포함합니다. 이로 인해 적외선 스펙트럼은 매우 특징적입니다. 지문 영역이라고 불리는 지문입니다. 이 기능을 활용하여 사람들은 푸리에 변환 적외선 분광계를 사용하여 수천 가지 알려진 화합물의 적외선 스펙트럼을 수집하고 이를 컴퓨터에 저장하고 적외선 스펙트럼 표준 스펙트럼 라이브러리를 컴파일했습니다.

4. 푸리에 변환 적외선 분광계:

분광계는 주로 염색 및 직조 산업, 환경 과학, 생물학, 재료 과학, 고분자 화학, 촉매, 석탄 구조 연구, 석유 산업에 사용됩니다. , 생물의학, 생화학, 약학, 무기 및 배위화학의 기초연구, 반도체재료, 생활화학 등의 연구분야. 푸리에 변환 적외선 분광계로 유리의 열전달 계수를 측정할 수 있나요?

예.

푸리에 변환 적외선 분광계는 유리의 원적외선 반사율, 반구 방사율, 열 전달 계수, 총 태양 투과율 등을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

열 전달 계수 K 값은 안정적인 열 전달 조건에서 건물 외피 양쪽의 공기 온도 차이가 1도(K 또는 °C)임을 나타냅니다. 푸리에 변환 적외선 분광기의 사용

1. 와인 제품 감지 및 분석

산지별로 와인의 품질과 스타일이 다르기 때문에 합격하는 경우가 많습니다. 와인 생산지를 식별하는 간단하고 효과적인 방법을 찾는 것은 와인 시장의 건전한 발전에 도움이 됩니다. Xiang Lingli 등은 근적외선 및 중적외선 분광법의 베이지안 정보 융합 기술을 사용하여 와인의 원산지를 신속하게 식별했으며, 이를 통해 모델링 세트의 정확도는 87.11%, 테스트 세트의 정확도는 90.87%로 향상되었습니다. 차별과 제공 와인의 원산지 진품 식별은 효율적이고 저렴한 새로운 방법을 제공합니다.

또한 적외선 분광법을 활용하면 술의 숙성도와 향을 판별하는 데에도 매우 효과적이다. 서로 다른 향미 주류의 성분이 다르기 때문에 적외선 스펙트럼도 다릅니다. 적외선 스펙트럼의 차이를 바탕으로 서로 다른 연도의 주류를 식별할 수 있습니다.

2. 꿀 탐지 및 분석

우리나라 꿀의 품질은 고르지 못하고, 불순물도 심각합니다. Sun Yan 등은 화학측정 소프트웨어와 결합된 중적외선 스펙트럼 분석기를 사용하여 라오허 검은벌 꿀 원산지의 진위 여부를 식별하는 모델을 구축하여 라오허의 현지 꿀 샘플과 다른 지역의 꿀 샘플을 구별했습니다. 정확도는 90.3%에 달했습니다. , 꿀의 진위 여부를 판별할 수 있는 기반을 제공합니다.

3. 곡물 감지 및 분석

최근에는 소수의 위조자들이 오래된 쌀에 식물성 기름과 미네랄 오일을 첨가하여 밝기와 윤기를 증가시키는 경우가 많습니다. 고품질의 신선한 쌀로서 소비자의 신체적, 정신적 건강을 심각하게 위협합니다. Zhang Yaowu 등은 적외선 분광법을 사용하여 미네랄 오일로 코팅된 쌀과 혼합된 쌀을 정성적으로 식별했습니다.

광유가 함유된 시료를 분리하여 적외선 스펙트럼 테스트를 실시한 결과, 1745cm-1 지방 C=O의 신축진동 흡수가 없었고, 1000~1300cm-1의 신축진동 흡수가 없는 것으로 확인되었습니다. 샘플은 선형 알칸을 함유한 미네랄 오일입니다. 기사에서는 이 방법을 사용하여 쌀, 비스킷, 멜론 종자 및 식용유에 산업용 광유가 첨가되었는지 여부를 확인할 수 있다고 지적합니다. 곡물은 고온다습한 환경에서 곰팡이가 생기고 변질되기 쉬우며 이는 경제적 손실을 초래할 뿐만 아니라 인간과 동물의 건강을 심각하게 위협합니다.

Liu Lingping은 화학계량법(ART-FTIR)과 결합된 푸리에 변환 감쇠 전반사 적외선 분광법 기술을 사용하여 쌀에 있는 7가지 일반적인 유해 곰팡이를 신속하게 식별하고 선형 판별 분석을 확립했습니다. 부분 최소 제곱 판별 분석 모델을 사용하여 7가지 서로 다른 균주 범주에 대한 일회성 대화형 검증이 각각 87.1% 및 87.3%에 도달했습니다. 이는 ART-FTIR 기술이 곡물, 특히 곰팡이의 다양한 곰팡이 속을 신속하게 식별하는 데 사용될 수 있음을 나타냅니다. 다른 속은 좋은 차별 효과를 가지고 있습니다.

4. 과일 및 채소 검출 및 분석

과일 및 채소의 농약 잔류물에 대한 신속하고 효율적인 검출 기술은 현재 식품 안전 관리의 주요 문제입니다. Zhu Chunyan은 푸리에 변환 적외선 분광법 기술을 사용하여 두 가지 살충제인 트리클로르폰과 폭심의 적외선 스펙트럼을 측정하고 분석했습니다.

FTIR/ATR 기술을 이용한 야채 중 유기인계 농약의 신속한 검출 가능성을 검증한 결과, 트리클로르폰의 최저 검출한계는 0.2×10-6(부피분율), 상관계수는 0.9141로 나타났다. phoxim의 최저 검출 한계는 0.02×10-6이고 상관 계수는 0.9036으로 과일과 채소의 농약 잔류물을 검출하는 편리하고 빠르고 정확한 방법을 제공합니다.

확장 정보:

푸리에 변환 적외선 분광계는 주로 적외선 광원, 빔 스플리터, 간섭계, 샘플 셀, 검출기, 컴퓨터 데이터 처리 시스템, 기록 시스템 등으로 구성됩니다.

(1) 광원: 푸리에 변환 적외선 분광계에는 다양한 범위의 스펙트럼을 측정하기 위한 여러 광원이 장착되어 있습니다. 일반적으로 텅스텐 필라멘트 램프 또는 요오드 텅스텐 램프(근적외선), 실리콘 탄소봉(중적외선), 고압 수은 램프 및 산화토륨 램프(원적외선)가 사용됩니다.

(2) 빔 스플리터: 빔 스플리터는 Michelson 간섭계의 핵심 구성 요소입니다. 그 기능은 입사 광선을 반사와 투과의 두 부분으로 나눈 다음 이를 재결합하는 것입니다. 이동식 거울이 두 광선 사이에 특정 광학 경로 차이를 유발하면 합성 광선이 보강 또는 상쇄 간섭을 일으킬 수 있습니다.

빔 스플리터의 요구 사항은 입사된 빔이 파동수 v에서 반으로 투과되고 반사되어야 한다는 것입니다. 이때 변조된 빔의 진폭이 가장 큽니다. 사용된 다양한 파장 범위에 따라 해당 표면 코팅이 다양한 유전체 재료에 추가되어 빔 분할기를 형성합니다.

(3) 검출기: 푸리에 변환 적외선 분광계에 사용되는 검출기와 분산형 적외선 분광 광도계에 사용되는 검출기 사이에는 본질적인 차이가 없습니다. 일반적으로 사용되는 검출기에는 트리글리세라이드 티타늄 설페이트(TGS), 바륨 스트론튬 니오베이트, 수은 카드뮴 텔루라이드, 인듐 안티몬화물 등이 포함됩니다.

(4) 데이터 처리 시스템: 푸리에 변환 적외선 분광계 데이터 처리 시스템의 핵심은 컴퓨터이며, 그 기능은 기기 작동을 제어하고 데이터를 수집하고 데이터를 처리하는 것입니다.

참고 자료: 바이두 백과사전 - 푸리에 변환 적외선 분광기. 푸리에 변환 적외선 분광기의 구성 요소와 각각의 기능은 무엇인가요?

푸리에 변환 적외선 분광기의 핵심 부분은 마이컬슨 간섭입니다. 기구. 간섭계가 없으면 푸리에 변환 적외선 분광법은 없다고 말할 수 있습니다. 이는 적외선 광원이 마이컬슨 간섭계를 통해 다색광 일관성을 거치기 때문입니다. 검출기는 샘플에 흡수된 후 샘플 정보가 포함된 적외선 간섭광의 간섭 패턴 신호를 감지하고 컴퓨터가 간섭 패턴 신호를 변환합니다. 푸리에 변환으로.

감지기, 광원, 광학 반사판, 획득 카드, 컴퓨터 등과 같은 나머지 구성 요소는 다음과 같습니다.

광원: 광대역 적외선을 생성하는 데 사용됩니다. 샘플은 광원에서 생성된 적외선을 흡수하여 샘플 분자의 진동 전이를 일으켜 샘플을 통해 전달된 적외선이 강도를 전달하도록 합니다. 이는 또한 분자 진동의 특징적인 피크를 감지하는 적외선 분광학 능력의 이론적 원천이기도 합니다.

광학 거울: 적외선의 광학 경로를 변경하는 데 사용됩니다.

검출기: 시료를 통해 전달되는 적외선 흡수 신호를 감지하고 광학 신호를 전기 신호로 변환하는 데 사용됩니다. 컴퓨터 캡처 카드로 전송합니다.

획득 카드: 검출기에서 감지한 신호를 수집하고 신호를 스펙트럼으로 저장 및 처리하는 데 사용됩니다.

컴퓨터: 분광계의 작동을 제어하고 Michelson 간섭계, 검출기 및 획득 카드의 작동을 조정하고 데이터 수집 및 처리에 사용됩니다. 푸리에 변환 적외선 분광계는 방사선을 방출합니까?

아니요. 푸리에 변환 적외선 분광기는 간섭된 적외선의 푸리에 변환 원리를 기반으로 개발된 적외선 분광기입니다. 2022년 10월 26일 현재 푸리에변환적외선분광기 도입에 따르면 기기가 방사선으로 인한 손상을 일으키지 않아 방사선이 발생하지 않는 것을 알 수 있다.

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