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傅里叶变换红外光谱( FT-IR)技术

发布时间:2016/2/18 21:08:35 访问次数:2519

   采用傅里叶变换红外光谱( FT-IR)方法,可以测量许多污染物成分的光谱信息,对于EC20QSA035-TE12R在红外大气窗口3~5  l.tm,8~12 lim有特征吸收光谱的气体分子,都可以采用FT-IR方法进行其浓度的探测。

   傅里叶变换红外光谱技术的工作过程:红外光源经准直后成为平行光出射,经过一定的光程距离,由望远镜系统接收,经干涉仪后会聚到红外探测器上。FT-IR的核心部分是干涉仪,由干涉仪产生干涉信号,而探测器得到的是干涉图样,再经过快速傅里叶变换,可以得到气体成分的光谱信息。

   FT-IR在红外光谱分析方面有着明显的优势:一次可以获得全部光谱数据(2~15 Um).不需要光谱扫描;光强利用率高,没有分光元件,如光栅或棱镜;可以对多种分子同时进行测量。傅里叶变换红外技术在监测气态污染物方面应用很广,包括环境大气的微量气体、工厂车间空气中有害气体的监测和实验室模拟气相反应过程的研究。

   采用傅里叶变换红外光谱( FT-IR)方法,可以测量许多污染物成分的光谱信息,对于EC20QSA035-TE12R在红外大气窗口3~5  l.tm,8~12 lim有特征吸收光谱的气体分子,都可以采用FT-IR方法进行其浓度的探测。

   傅里叶变换红外光谱技术的工作过程:红外光源经准直后成为平行光出射,经过一定的光程距离,由望远镜系统接收,经干涉仪后会聚到红外探测器上。FT-IR的核心部分是干涉仪,由干涉仪产生干涉信号,而探测器得到的是干涉图样,再经过快速傅里叶变换,可以得到气体成分的光谱信息。

   FT-IR在红外光谱分析方面有着明显的优势:一次可以获得全部光谱数据(2~15 Um).不需要光谱扫描;光强利用率高,没有分光元件,如光栅或棱镜;可以对多种分子同时进行测量。傅里叶变换红外技术在监测气态污染物方面应用很广,包括环境大气的微量气体、工厂车间空气中有害气体的监测和实验室模拟气相反应过程的研究。

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