红外光谱检测的基本原理
发布时间:2015/5/18 19:59:34 访问次数:2748
根据红外理论,C10S6DTA010许多化合物分子在红外波段都具有一定的吸收带,吸收带的强弱及所在的波长范围由分子本身的结构决定。气体分子的特征吸收带主要分布在1—25 pdm波长范围的红外区。这里以温室气体C02为例:C02在2.7ym、4.3ym及11.4~20ym之间有强吸收带(图12 - 34)。本系统选择4.3斗m作为C02的工作波长,选择3.6V,m作为参考波长。
对于一定波长的红外辐射的吸收,其强度与待测组分的关系可以由朗伯一比尔定理来描述:
I=Ioe -Ka
式中,为透射红外辐射的强度;/o为入射红外辐射的强度;K为气体的红外光吸收系数;C为待测气体的摩尔百分体积分数;£为红外辐射穿透过的待测气体组分的长度。
当红外辐射穿过待测组分的长度三和入射红外辐射的强度,o -定时,由于K对某一种特定的待测组分是常数,故透过的红外辐射强度,仅仅是待测组分摩尔百分浓度的C的单值函数。通过测定透射的红外辐射强度,就可以确定待测组分的度。
根据红外理论,C10S6DTA010许多化合物分子在红外波段都具有一定的吸收带,吸收带的强弱及所在的波长范围由分子本身的结构决定。气体分子的特征吸收带主要分布在1—25 pdm波长范围的红外区。这里以温室气体C02为例:C02在2.7ym、4.3ym及11.4~20ym之间有强吸收带(图12 - 34)。本系统选择4.3斗m作为C02的工作波长,选择3.6V,m作为参考波长。
对于一定波长的红外辐射的吸收,其强度与待测组分的关系可以由朗伯一比尔定理来描述:
I=Ioe -Ka
式中,为透射红外辐射的强度;/o为入射红外辐射的强度;K为气体的红外光吸收系数;C为待测气体的摩尔百分体积分数;£为红外辐射穿透过的待测气体组分的长度。
当红外辐射穿过待测组分的长度三和入射红外辐射的强度,o -定时,由于K对某一种特定的待测组分是常数,故透过的红外辐射强度,仅仅是待测组分摩尔百分浓度的C的单值函数。通过测定透射的红外辐射强度,就可以确定待测组分的度。