红外透射光谱和反射光谱区别

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宝石的红外反射光谱及红外光谱鉴定系统

标签:文库时间:2024-10-05
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维普资讯

第2 5卷

第 4期

V0 . 2 1 5. No. 4

2 0年 7月 06

ACTA PETRoI ( I () CA El M I " NERAL( I ̄ CA

J|,2 0 u y 06

宝玉石矿物学

宝石的红外反射光谱及红外光谱鉴定系统郭立鹤韩景仪罗红宇2,,( .中国地质科学院矿产资源研究所, 1北京 10 3; . 0 0 7 2公安部防伪产品质量监督检验中心,北京 10 3 ) 00 8

要:红外透过光谱技术是当前鉴别翡翠是否有聚合物充填的最好方法,而红外反射光谱技术是一种快速、无损伤

的测试方法,主要提供矿物的基频振动光谱信息,在宝石学研究方面特别是鉴定宝石种属方面显示出新的应用可能性。 本文介绍红外反射光谱技术的宝石学应用和包含 3 8个光谱的数据库以及检索、 1鉴定程序的宝石红外光谱鉴定系统。 关键词:红外反射光谱技术;石鉴定;宝宝石数据库中图分类号:5 9 P 7 . P 7;5 5 4文献标识码: A文章编号:0 t一 5 4 20 )4— 3 9 8 10) 6 2 (0 6 0 0 4—0

The I r r d r fe tnc p ta a d t de iia in s s e fg

宝石的红外反射光谱及红外光谱鉴定系统

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第2 5卷

第 4期

V0 . 2 1 5. No. 4

2 0年 7月 06

ACTA PETRoI ( I () CA El M I " NERAL( I ̄ CA

J|,2 0 u y 06

宝玉石矿物学

宝石的红外反射光谱及红外光谱鉴定系统郭立鹤韩景仪罗红宇2,,( .中国地质科学院矿产资源研究所, 1北京 10 3; . 0 0 7 2公安部防伪产品质量监督检验中心,北京 10 3 ) 00 8

要:红外透过光谱技术是当前鉴别翡翠是否有聚合物充填的最好方法,而红外反射光谱技术是一种快速、无损伤

的测试方法,主要提供矿物的基频振动光谱信息,在宝石学研究方面特别是鉴定宝石种属方面显示出新的应用可能性。 本文介绍红外反射光谱技术的宝石学应用和包含 3 8个光谱的数据库以及检索、 1鉴定程序的宝石红外光谱鉴定系统。 关键词:红外反射光谱技术;石鉴定;宝宝石数据库中图分类号:5 9 P 7 . P 7;5 5 4文献标识码: A文章编号:0 t一 5 4 20 )4— 3 9 8 10) 6 2 (0 6 0 0 4—0

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红外反射光谱原理实验技术及应用

标签:文库时间:2024-10-05
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高级物理化学实验讲义

实验项目名称:红外反射光谱原理、实验技术及应用 编写人:苏文悦 编写日期:2011-7-7 一、实验目的(宋体四号字)

1、了解并掌握FTIR-ATR、FTIR-DRS和FTIR-RAS等红外光谱表面分析技术的原理、实验技术及应用

2、比较分析FTIR-ATR、FTIR-DRS和FTIR-RAS等红外光谱技术各自适用的样品、同一样品不同红外光谱的谱带位置及形状。

二、实验原理

衰减全反射(ATR)、漫反射(DRS)和反射吸收(RAS)都是傅里叶变换红外反射光谱,是FTIR常用的表面分析技术。

图1 入射角(θ)及折射率(n1,n2)对光在界面上行为的影响

θc为临界角,sinθc=n2/n1

1全反射光谱原理、实验技术及应用

全反射:光由光密(即光在此介质中的折射率大的)媒质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)媒质的界面时,全部被反射回原媒质内的现象。很多材料如交联聚合物、纤维、纺织品和涂层等,用一般透射法测量其红外光谱往往很困难,但使用FTIR及ATR技术却可以很方便地测绘其红外光谱。 (1)入射角与临界角

在通常情况下,光透射样品时是从光疏介质的空气射向光密介质样品的,当垂直入射(入射角θ为0°)时,则全部

红外反射光谱原理实验技术及应用

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高级物理化学实验讲义

实验项目名称:红外反射光谱原理、实验技术及应用 编写人:苏文悦 编写日期:2011-7-7 一、实验目的(宋体四号字)

1、了解并掌握FTIR-ATR、FTIR-DRS和FTIR-RAS等红外光谱表面分析技术的原理、实验技术及应用

2、比较分析FTIR-ATR、FTIR-DRS和FTIR-RAS等红外光谱技术各自适用的样品、同一样品不同红外光谱的谱带位置及形状。

二、实验原理

衰减全反射(ATR)、漫反射(DRS)和反射吸收(RAS)都是傅里叶变换红外反射光谱,是FTIR常用的表面分析技术。

图1 入射角(θ)及折射率(n1,n2)对光在界面上行为的影响

θc为临界角,sinθc=n2/n1

1全反射光谱原理、实验技术及应用

全反射:光由光密(即光在此介质中的折射率大的)媒质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)媒质的界面时,全部被反射回原媒质内的现象。很多材料如交联聚合物、纤维、纺织品和涂层等,用一般透射法测量其红外光谱往往很困难,但使用FTIR及ATR技术却可以很方便地测绘其红外光谱。 (1)入射角与临界角

在通常情况下,光透射样品时是从光疏介质的空气射向光密介质样品的,当垂直入射(入射角θ为0°)时,则全部

红外光谱

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红外光谱分析法及其应用简介

一:红外光谱简介和特点

材料研究方法有许多种,主要包括有成份谱分析法,衍射分析法,显微术分析法等

红外光谱分析,是成份谱分析法中的一种方法。它的通过将一束不同波长的红外射线照射到物质的分子上,其中某些特定波长的红外射线被吸收,形成这一分子的红外吸收光谱。每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。

与其他成份谱分析法相比,红外光谱分析具有以下优点: 1 应用范围广。红外光谱分析能测得所有有机化合物,而且还可以用于研究某些无机物。因此在定性、定量及结构分析方面都有广泛的应用。

2 特征性强。每个官能团都有几种振动形式,产生的红外光谱比较复杂,特征性强。除了及个别情况外,有机化合物都有其独特的红外光谱,因此红外光谱具有极好的鉴别意义。 3 提供的信息多。红外光谱能提供较多的结构信息,如化合物含有的官能团、化合物的类别、化合物的立体结构、取代基的位置及数目等。

4 不受样品物态的限制。红外光谱分析可以测定气体、液体及固体,不受样品物态的限制,扩大了分析范围。

5 不破坏样品。红外光谱分析时样品不被破坏。

通常

第二章-红外光谱和拉曼光谱技术

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第二章 红外光谱和拉曼光谱技术研究阴离子型层状及插层材料的结构

红外光谱和拉曼光谱技术是相当成熟的分子结构研究手段,目前已经应用于多种阴离子型层状结构LDHs的层板阳离子、层间阴离子的研究[1-21]。LDHs中的水是一个很强的红外吸收体,因此,红外光谱中很难观察到层板羟基的伸缩振动吸收峰。但是,水又是一个很差的散射体,层板羟基的伸缩振动可以很容易在拉曼光谱中观察到,因此拉曼光谱法在LDHs研究中逐渐得到人们的重视[18]。近年来,红外发射光谱技术、热分析/红外光谱联用技术、原位红外和拉曼光谱技术等已经被用来研究LDHs的热稳定性及有机阴离子插层LDHs的热分解过程[21-26]。相关红外光谱和拉曼光谱技术在LDHs中的应用研究综述详见文献[27]。

2.1. LDHs层板的振动光谱 2.1.1. MgAl-LDHs的振动光谱

MgAl-LDHs在目前的文献中研究最多,下面以MgAl-LDHs为例说明LDHs层板的振动光谱峰位归属,并且对不同金属阳离子组成的LDHs层板的振动光谱进行比较分析。MgAl-LDHs的红外光谱谱图在3450cm-1处可以观察到一个强而宽的吸收峰(图2-1),这是由两个或三个羟基伸缩振动和层间水分子伸缩振动重叠而成的

红外光谱操作

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红外光谱样品测试及图谱解析技巧

一、样品制取

1、固体粉末样品制备

(1)卤化物压片法:基质有氯化钠、溴化钾、氯化银、碘化铯,最常用的是溴化钾,压成直径13mm,厚度0.5mm的薄片,溴化钾与样品的比例为100:1(样品约1-2mg) 注意:溴化钾必须干燥 溴化钾研磨很细 控制溴化钾与样品的比例

适用:可以研细的样品,但对于不稳定的化合物,如发生分解、异构化、升华等变化的化合物不宜使用压片法。 注意样品的干燥,不能吸水.

(2)糊剂法: 取2mg样品与 1滴石蜡油研磨后,涂在溴化钾窗片上测量。

适用:对于吸水性很强、有可能与溴化钾发生反应的样品 注意:要扣除石蜡油的吸收峰

2、橡胶、油漆、聚合物的制样

一般采用薄膜法,膜的厚度为10-30μm,且厚薄均匀。

常用的成膜法有3种:

(1)熔融成膜 :适用熔点低、熔融时不分解、不产生化学变化的样品

(2)热压成膜 :适用热塑性聚合物,将样品放在膜具中加热至软化点以上压成薄膜

(3)溶液成膜 :适用可溶性聚合物,将样品溶于适当的溶剂中,滴在玻璃板上使溶

1

剂挥发得到薄膜 3、液体样品的制备

(1)沸点较高,粘度较大的液体样品,取2mg或一滴样品直接涂在KBr窗片上进行测试 (2)沸

第二章-红外光谱和拉曼光谱技术

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第二章 红外光谱和拉曼光谱技术研究阴离子型层状及插层材料的结构

红外光谱和拉曼光谱技术是相当成熟的分子结构研究手段,目前已经应用于多种阴离子型层状结构LDHs的层板阳离子、层间阴离子的研究[1-21]。LDHs中的水是一个很强的红外吸收体,因此,红外光谱中很难观察到层板羟基的伸缩振动吸收峰。但是,水又是一个很差的散射体,层板羟基的伸缩振动可以很容易在拉曼光谱中观察到,因此拉曼光谱法在LDHs研究中逐渐得到人们的重视[18]。近年来,红外发射光谱技术、热分析/红外光谱联用技术、原位红外和拉曼光谱技术等已经被用来研究LDHs的热稳定性及有机阴离子插层LDHs的热分解过程[21-26]。相关红外光谱和拉曼光谱技术在LDHs中的应用研究综述详见文献[27]。

2.1. LDHs层板的振动光谱 2.1.1. MgAl-LDHs的振动光谱

MgAl-LDHs在目前的文献中研究最多,下面以MgAl-LDHs为例说明LDHs层板的振动光谱峰位归属,并且对不同金属阳离子组成的LDHs层板的振动光谱进行比较分析。MgAl-LDHs的红外光谱谱图在3450cm-1处可以观察到一个强而宽的吸收峰(图2-1),这是由两个或三个羟基伸缩振动和层间水分子伸缩振动重叠而成的

红外光谱操作

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红外光谱样品测试及图谱解析技巧

一、样品制取

1、固体粉末样品制备

(1)卤化物压片法:基质有氯化钠、溴化钾、氯化银、碘化铯,最常用的是溴化钾,压成直径13mm,厚度0.5mm的薄片,溴化钾与样品的比例为100:1(样品约1-2mg) 注意:溴化钾必须干燥 溴化钾研磨很细 控制溴化钾与样品的比例

适用:可以研细的样品,但对于不稳定的化合物,如发生分解、异构化、升华等变化的化合物不宜使用压片法。 注意样品的干燥,不能吸水.

(2)糊剂法: 取2mg样品与 1滴石蜡油研磨后,涂在溴化钾窗片上测量。

适用:对于吸水性很强、有可能与溴化钾发生反应的样品 注意:要扣除石蜡油的吸收峰

2、橡胶、油漆、聚合物的制样

一般采用薄膜法,膜的厚度为10-30μm,且厚薄均匀。

常用的成膜法有3种:

(1)熔融成膜 :适用熔点低、熔融时不分解、不产生化学变化的样品

(2)热压成膜 :适用热塑性聚合物,将样品放在膜具中加热至软化点以上压成薄膜

(3)溶液成膜 :适用可溶性聚合物,将样品溶于适当的溶剂中,滴在玻璃板上使溶

1

剂挥发得到薄膜 3、液体样品的制备

(1)沸点较高,粘度较大的液体样品,取2mg或一滴样品直接涂在KBr窗片上进行测试 (2)沸

傅里叶变换红外光谱

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创新助手报告——主题分析报告

创新助手平台提供

北京万方软件股份有限公司

2014-06-25

报告目录

报告核心要素......................................................................................................... I

一、主题简介 (1)

二、主题相关科研产出总体分析 (1)

2.1 文献总体产出统计 (1)

2.2 学术关注趋势分析 (2)

三、主题相关科技论文产出分析 (2)

3.1 中文期刊论文 (2)

3.1.1 近十年中文期刊论文分布列表 (2)

3.1.2 中文期刊论文增长趋势 (3)

3.1.3 发文较多期刊 (4)

3.1.4 发文较多的机构 (4)

3.1.5 发文较多的人物 (7)

3.1.6 核心期刊分布数量对比 (7)

3.1.7最近相关中文期刊论文 (10)

3.1.8被引较多的相关期刊论文 (18)

3.2 学位论文 (26)

3.2.1 近十年学位论文年代分布列表 (26)

3.2.2 学位论文增长趋势 (27)

3.2.3 硕博学位论文数量对比 (28)

3.2.4 发文较多的机构 (28)

3.2.5 发文较多的人物 (31)

3.2.6 最近相