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傅里叶红外光谱操作注意事项 红外光谱如何操作

时间:2020-07-11    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

  傅里叶变换红外光谱(Fourier Transform infrared spectroscopy)简写为FTIR。傅里叶红外光谱法是通过测量干涉图和对干涉图进行傅里叶变化的方法来测定红外光谱。红外光谱的强度h(δ)与形成该光的两束相干光的光程差δ之间有傅里叶变换的函数关系。傅立叶变换测定红外光谱用于控制两相干光光程差的干涉仪测量得到下式表示的光强随光程差变化的干涉图其中v为波数,将包含各种光谱信息的干涉图进行傅立叶变换得实际的吸收光,傅立叶变换红光谱具有高检测灵敏度、高测量精度、高分辨率、测量速度快、散光低以及波段宽等特点。随着计算机技术的不断进步,FTIR也在不断发展。该方法现已广泛地应用于有机化学、金属有机,无机化学、催化、石油化工、材料科学、生物、医药和环境等领域。

  1. 压片法 KBr 的处理和保存

  压片使用的KBr不一定要光谱纯的,国外也常常使用分析纯的,但是,必须注意以下几点:

  ①选择正规的产品,有水份是没有关系的,关键是没有无杂质,尤其是有机物峰,还有SO42-,NO3-等。

  ②如果符合要求的话,可以处理一大批KBr。首先,用干净的玛瑙研钵仔细研磨细,然后在120℃烘干24h,或马弗炉中400℃烧30分钟,置于专用的干燥器中冷却。

  ③再做个KBr红外,看看吸收。如果没有特殊吸收,就放干燥器中,可以统一保存。

  ④另外使用个小称量瓶和专用药勺,取出一小部分KBr供平常使用,与统一保存的KBr要分开。保存的KBr要尽量减少开启次数。

  ⑤做红外的KBr一定要专用,不要和其它实验合成的混用。药品遵循只许出,不许进的原则。处理过的KBr也是这样,以免污染。

  ⑥使用光谱纯的也可,但也要进行上述处理。

  ⑦打破的,做液体的溴化钾单晶片纯度很高,不要扔掉破碎的溴化钾片,可以用来压片。

  2. 液膜 KBr 晶片的处理

  溴化钾单晶片盐片用时间久了,不太透明或不平整,有几个办法可以彻底处理 :

  ①可以用附带的抛光附件抛光。

  ②可以先用细的金相(颜色淡的那种,物理系常常有)砂纸抛光,然后再用平绒布面上蹭。

  ③国外有用一份蒸馏水+5份异丙醇混和,先滴加在绒布面抛光,然后迅速转移在干燥的绒布面上蹭。效果也很好。处理时一定要带好手套,避免手上湿气的侵蚀。

  3. 操作注意事项

  a.理论上,研磨的粒度要小于其红外光的波长,这样才能避免产生色散谱,注意 : 研磨过程尽量不要吸收水分,不要对着样品呼气。

  b.做红外放样品时候,注意轻开轻关样品室,同时,不要面对样品室呼气,可以使背景的吸收扣的很好。

  c.擦洗盐片要由里向外,有机溶剂,比如,丙酮不要沾的很多。

  d.液体样品要控制好厚度。

  e.手洗干净和干燥是很重要的。

  4. 一些特殊样品的处理方法

a.有些在溶液中生成的样品,如,配合物一类等,不易提取出来。可以把溶液滴加在的KBr中干燥,研磨。如果样品不怕加温,可以加温干燥后测试。如果样品不能加温,可以待溶剂挥发后,再放入干燥器中自然干燥后再测红外。

  b.有些含水的样品,如果,没有氟化钙的盐片,可以用KBr粉末压片,把样品滴加在上面,测完后抛弃。

  c.平时用坏了的KBr片,比如,摔裂的半个片都行,专门用来测含水样品。如果光面不好了,可以用异丙醇5份加水1份,滴加在绒布上抛光后使用。

  d.根据样品的特点来处理样品。

  举个例子,轮胎橡胶制品无法研磨,一般压片法很难制样:

  ①普通制样方法得到的谱图透过率差,看不到特征吸收;

  ②使用全反射方法测全反射红外谱,不仅需要附件,而且由于橡胶制品是黑色的,得到的谱图效果也差,即使,放大以后的谱图,吸收峰透过率仍然在98%~100%,而且样品的平坦度不够,不成形,不平整就无法做;

  ③采用普通的压片方法,利用溶剂溶解加研磨混合制样的方法,对比了不同几种溶剂,达到了较为满意的效果。

  5. 一些异常谱带的介绍

  波数         化合物或结构            来源

  668  CO2 大气中CO2 吸收,正或负

  697  聚苯乙烯  磨损的聚苯乙烯瓶子或其他机械处理样品过程中

  719  聚乙烯  实验室中常使用聚乙烯产品,有时候作为污染物出现

  730  聚乙烯  同上

  787  CCl4 使用CCl4后没有处理干净

  794  CCl4 CCl4气体,同上

  823  KNO3 无机硝酸盐与溴化钾反应物

  837  NaNO3 氧化氮与窗片上的水汽生成,光源点燃有时候出现

  980  K2SO4 无机硫酸盐与溴化钾离子交换的反应物

  1110-1053 Si-O  使用玻璃研钵,由玻璃粉末引起的谱带,宽峰

  1110  Me-O  研钵或其它物品的灰尘造成的污染,宽

  1265  Si-CH3 使用硅树脂有此污染

  1365  NaNO3 同837

  1380,1450

  2800~2900 (CH2)n 烃类物质

  1378  NO3-  溴化钾的杂质,与CH3位置相近

  1428  CO32-  溴化钾的碳酸盐,及其它杂质

  1613-1515 ﹥COO- 碱金属卤代盐,溴化钾与羧酸反应生成的羧酸阴离子引起,压片时能产生

  1639  H2O  少量夹带水的吸收

  1764-1696 >C=O  药品的瓶盖,涂层,增塑剂等等的污染

  1810  COCl2 lv仿暴露在空气中或日光氧化生成少量光气的谱带

  1996  BO3- 碱金属卤代盐,NaCl中的偏硼酸离子引起

  2326  CO2 CO2吸收

  2347  CO2 正或负的大气中CO2吸收

  3450  H2O  压片中KBr含的微量水的谱带,宽,常见

  3650  H2O  石英管出现附着水引起的锐谱带

  3704  H2O  近红外区厚吸收池使用四氯化碳或烃类溶剂中非缔合水的-OH吸收,谱带锐

  6. 一些红外透光材料介绍

  选择红外透光材料要根据测定波长,机械强度,稳定性和经济性来考虑,文献报导的透光材料很多,但是实际应用的并不太多 :

  (1) 溴化钾 KBr : 易潮解,透过波长7800~400cm-1,(25μm以下)透过率大于92%,不易低温;

  (2) 氯化钠 NaCl : 易潮解,透过波长500~625cm-1,(2~16μm) 不易低温;

  (3) 氟化钙 CaF 2 : 不易潮解,透过波长7800~1100cm-1 (1~9μm),透过率大于90%,不耐机械冲击;

  (4) 氟化镁 MgF 2 : 不易潮解,透过波长0.11~8.5μm,透过率大于90%;

  (5) 氟化钡 BaF 2 :不易潮解,透过波长7800~800cm(1~12μm)透过率大于90%;

  (6) 金刚石 : 碳的一种,有Ⅰ型和Ⅱ型两种,透光波长10cm-1,(1000μm)。它们在4~6μm(2300~1660cm-1)有吸收,Ⅰ型还在19~22μm和7~11μm有两个吸收带,据此可以鉴别金刚石的类型;

  (7) 锗 Ge : 纯度越高透光越好,透光性受纯度和厚度的影响,23μm和40μm以外可以使用,在120℃时不透明;

  (8) 硅 Si : 耐机械和热冲击,可达15μm,但是,在9μm(1110cm-1)时有一吸收带;

  (9) 热压块 : 用红外晶体的粉末加压成型,有MgF2,ZnS,CaF2,ZnSe,MgO等,混合热压块的机械性能超过晶体;

  (10) 塑料 : 高密度聚乙烯在20~1000μm的远红外区可以使用,还有聚乙烯,聚四氟乙烯等薄片也可以使用;

  (11) 氯化银 AgCl : 软,不易破裂,435cm-1(23μm以下),易变黑,贵;

  (12) 溴化银 AgBr : 软,不易破裂,285cm-1(35μm以下),作为全反射材料;

  (13) 硫化锌 ZnS : 不易潮解,透过波长7800~700cm-1,(1~14μm)透过率大于85%;

  (14) 溴(碘)化鉈 KRS -5 : TiI 58%和TiBr 42%混晶,不易裂,透过波长7800~200cm-1,(1~50μm),透

过率大于92%,折射率高,全反射材料,贵,有毒;

  (15) 硒化锌 ZnSe : 不易潮解,透过波长7800~440cm-1,(1~23μm),透过率大于68%;

  (16) 石英 SiO 2 : 不易潮解,透过波长190nm~4.5μm,透过率大于92%;

  (17) 氟化锂 LiF : 120~7000cm-1,易潮解变形;

  (18) 砷化镓 GaAs : 2~14μm,耐擦拭,可代替硒化锌。

 

  【仪器网 使用手册】红外光谱可以测量气、液、固三态样品。样品的制备对仪器的检测结果有很大的影响,因此操作人员需要熟练掌握不同形态的样品制备方法。
 
  有机液体样品:
 
  常用的是溴化钾和氯化钠,但氯化钠低频端只能到650cm-1,溴化钾可到400cm-1,所以适合的是溴化钾。用溴化钾液体池,测试完毕后要用无水乙醇清洗,并用镜头纸或纸巾擦干,使用多次后,晶片会有划痕,而且样品中微量的水会溶解晶片,使之下凹,此时需要重新抛光。
 
  水溶液样品:
 
  可用有机溶剂萃取水中的有机物,然后将溶剂挥发干,所留下的液体涂于KBr窗片上测试。应特别注意含水的样品不能直接注入溴化钾(KBr)或氯化钠(NaCl)液体池内测试。水溶性的液体也可选择其他窗片进行测试,常用的是氟化钡(BaF2)、氟化钙(CaF2)晶片等。
 
  液膜法:
 
  样品的沸点高于100℃可采用液膜法制样。黏稠的样品也采用液膜法。非水溶性的油状或黏稠液体,直接涂于溴化钾(KBr)窗片上测试。非水溶性的流动性大沸点低(≤100℃)的液体,可夹在两块溴化钾窗片之间或直接在两个盐片间滴加1~2滴未知样品,使之形成一个薄的液膜,然后在液体池内测试。流动性大的样品,可选择不同厚度的垫片来调节液体池的厚度。对强吸收的样品用溶剂稀释后再测定,测试完毕使用相应的溶剂清洗红外窗片。
  【仪器网 使用手册】近红外光谱应用广泛,操作简单,检测快速,在多个领域都是一种理想的分析检测方法,下面以食用色素检测为例,简单介绍一些近红外光谱仪的使用方法。
 
  1.配制色素标准溶液
 
  配制母液:在超纯水中溶解100g白砂糖,用柠檬酸调节pH值,定容至1000 mL的容量瓶中,配制成糖质量分数为10%、pH 3.60左右的溶液。按照这种方法准备5份母液。
 
  2.配制标准溶液:准确称取日落黄和柠檬黄各0.1 g,胭脂红和苋菜红各0.05 g,分别用母液定容至50 mL的容量瓶中,作为基准溶液。取上述各不同量基准溶液,分别用母液稀释后定容至10 mL容量瓶中,配制成不同质量浓度的标准溶液75份,用于近红外光谱扫描。
 
  2.采集光谱数据
 
  将不同质量浓度的红色素溶液大约2 mL小心倒入近红外分析仪的样品杯中,盖上反射板,采集光谱数据,每份样品重复采谱3 次,每次扫描时样品要求重新装样,保持装样的均一性,取平均漫反射吸光度光谱作为实验数据。
 
  3.所建模型对饮料中色素含量测定
 
  将所测饮料倒入烧杯中进行水浴加热除气,直到没有残留气体,冷却到室温后,用建立的近红外光谱模型进行测定。并将此结果与GB 5009.35—2016《食品中合成着色剂的测定》进行比较。


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