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光谱中红外,紫外,可见光的光谱范围分别为多少

可见光指能引起视觉的电磁波。可见光的波长范围在0.77~0.39微米之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。0.77~0.622微米,感觉为红色;0.622~0.597微米,橙色;0.597~0.577微米,黄色;0.577~0.492微米,绿色;0.492~0.455微米,蓝靛色;0.455~0.39微米,紫色。可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400到700纳米之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380到780纳米之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555纳米的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域人眼可以看见的光的范围受大气层影响。大气层对于大部分的电磁波辐射来讲都是不透明的,只有可见光波段和其他少数如无线电通讯波段等例外。不少其他生物能看见的光波范围跟人类不一样,例如包括蜜蜂在内的一些昆虫能看见紫外线波段,对于寻找花蜜有很大帮助。红外光......阅读全文

左手红外、右手拉曼 该如何选择?

  形象的来说,可乐的价钱是1毛钱,你扔进去1毛钱,你就能得到可乐,这是红外。可是如果你扔进去1块钱,会出来一瓶可乐和9毛找的钱,你仍旧可以知道可乐的价钱,这就是拉曼。如何选择红外光谱与拉曼光谱?  1) 拉曼谱峰比较尖锐,识别混合物,特别是识别无机混合物要比红外光谱容易。   2) 在鉴定有机化合

红外光谱的测量极限在哪里?

Quantum Design公司一直致力于引进先进的红外光谱技术,其中neaspec纳米傅里叶红外光谱仪、微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪在探寻红外光谱测量极限上展现了独特的魅力,先后获得科学仪器“优秀新品奖”。 近年来,在多领域大发展及各类新技术不断进步的形势下,传统的红外光谱

食品检测中红外光谱技术的运用

  【摘 要】随着生活水平的提高,人们对食品的质量安全越来越关注。检验检测就是重要的大门守卫,为人们把守食品安全的大门。红外光谱技术,虽然在食品检测应用方面时间较短,但成效显著。本文对红外光谱技术及其运用进行了简要的介绍和分析探讨。   0.引言   常言道:“民以食为天,食以安

分子探针红外之—固体表面酸性的测定

  本期给大家普及一种可以分析不同强度Lewis酸的分子探针红外光谱技术——乙腈红外光谱。相较于吡啶红外光谱,乙腈红外光谱技术略显“小众”。不过,作为一种吸附质红外光谱技术,它凭借自身的特点在一定程度上弥补了吡啶红外光谱的不足。特别是在面对一些需要精细解析表面酸强度的材料时,乙腈红外能很好地展现出它

红外光谱与拉曼光谱的异同点

  红外光谱又叫做红外吸收光谱,它是红外光子与分子振动、转动的量子化能级共振产生吸收而产生的特征吸收光谱曲线。要产生这一种效应,需要分子内部有一定的极性,也就是说存在分子内的电偶极矩。在光子与分子相互作用时,通过电偶极矩跃迁发生了相互作用。因此,那些没有极性的分子或者对称性的分子,因为不存在电偶极矩

必收藏丨超全面拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用干货

拉曼光谱的原理及应用   拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。这些技术是:CCD检测系统在近红外区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以

红外光谱图怎么看?

   红外光谱图怎么看?小编总结了一些技术内容。什么是光谱技术?有哪些分类,红外属于哪一类?光谱分析是一种根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成,结构或者相对含量的方法。按照分析原理,光谱技术主要分为吸收光谱,发射光谱和散射光谱三种;按照被测位置的形态来分类,光谱技术主要有原

红外光谱分析原理详解

1 红外光的定义红外光是英国科学家赫歇尔1800年在实验室中发现的。它是波长比红光长的电磁波,具有明显的热效应,使人能感觉到而看不见。科学家发现,一定波长的光(可见光或不可见光)照射到某些金属等材料表面时,金属等材料会发射电子流,称为光电效应。红外光,又叫红外线,是波长比可见光要长的电磁波(光),波

浅谈傅立叶变换红外光谱技术与应用

浅谈傅立叶变换红外光谱技术与应用乔冬平  摘 要  红外光谱法是进行材料分析及监控的有力手段,介绍了傅立叶变换红外光谱技术与应用。  关键词  红外光谱 红外分析 制样技术  红外光谱法是鉴别物质和分析物质结构的有用手段,已广泛用于各种物质的定性鉴定和定量分析,以及研究分子间和分子内部的相互作用。红

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  拉曼光谱的原理及应用  拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。这些技术是:CCD检测系统在近红外区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以及体积小、容易使用的

常见红外光谱峰位置

  当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和

诚邀参加岛津红外谱图解析高级应用培训班

  一直努力为科学工作者提供更加完善的分析仪器和高效迅捷的分析方法的世界知名分析仪器供应商岛津公司,为了帮助岛津各行业的红外用户提高仪器使用效率,充分发挥仪器和软件的作用,提高分析技术人员的专业素质和技术水平,将从2012年6月12日开始,特别举办为期4天的红外光谱高级应用培训班。   培训班特邀

红外光谱法在铝箔_板_带轧制油添加剂含量测定上的应用

摘要: 轧制油是铝板、带、箔生产工艺中纪委重要的辅助材料,它直接影响到工艺的运行及最终产品的质量,而轧制油中的添加剂含量又是轧制油的一个重要指标。轧制油的添加剂主要由酸、醇、酯等组成,它们都有含氧取代基(分别为羧基、羟基和酯基),三者特征吸收峰互不干扰亦不受背景(基础油)影响,根据朗伯-比

超全面锂电材料常用表征技术及经典应用

  在锂离子电池发展的过程当中,我们希望获得大量有用的信息来帮助我们对材料和器件进行数据分析,以得知其各方面的性能。目前,锂离子电池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和电化学测量。  电化学测试主要分为三个部分:(1)充放电测试,主要看电池充放电性能和倍率等;(2)循环伏安,主要是看电池的充放

红外光谱法在医药化工上的应用

摘要: 医药化工行业的原料(辅料)、成品的种类繁多、生产过程复杂多样,许多药品化学结构比较复杂或者相互之间的化学差异较小,常规方法如:颜色反应、沉淀、结晶形成或U V -V IS等方法常常不足以相互区分。红外光谱法具有高度的专属性,是有机化合物领域定性分析时广泛应用的方法。在药品检

傅里叶变换红外光谱仪原理

一、产生红外吸收的条件根据量子力学,分子内部原子间的相对振动和分子本身转动所需的能量是量子化的,也就是说,从一个能态跃迁到另一个能态不是连续的,当照射于分子的光能 (E,E=hυ,h为普朗克常数,υ为光的频率) 刚好等于基态第一振动或转动能量的差值 (△E=E1- E0) 时,则分子便可吸收光能量,

使用分子动力学模拟红外光谱

  化学中经常用红外光谱来分析溶液的组成和变化,因为某些分子基团有红外特征指纹。问题是,溶剂和溶质的峰常常叠在一起,分析起来甚是棘手。所以,我们可以借助于分子动力学模拟来模拟溶剂的红外光谱,以便帮助分析整个溶液的红外光谱。  要想计算一种物质的红外光谱,最简单的方法是用量子化学计算气相中的一个单分子

10分钟了解固体怎么使用红外光谱ATR

  红外光谱仪的使用及固体、液体样品的红外光谱分析  一、实验目的  1.了解AVATAR-360 FT-IR光谱仪的使用方法;  2.学习固体样品压片制样的方法;  3.学习用ATR附件测定液体化合物红外光谱的方法;  4.测定季戊四醇和环己酮的红外光谱,了解如何从红外光谱图中识别基团以及如何从这

张韫宏:光谱探秘大气气溶胶物理化学过程

分析测试百科网讯 光谱技术已迈过百年历史长河,中国的光谱分析技术亦可追溯到上世纪50年代,今日中国的光谱技术已从国际上“跟跑”跃升到部分领域领跑的地位。在这背后,光谱研究领域的老中青三代科学家,克服了严峻的挑战、付出了辛勤的汗水。伴随着将在成都召开的第21届全国分子光谱学学术会议暨2

羰基红外吸收峰常见位置

  利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面:一是官能团定性分析,主要依据红外吸收光谱的特征频率来鉴别含有哪些官能团,以确定未知化合物的类别;二是结构分析,即利用红外吸收光谱提供的信息,结合未知物的各种性质和其它结构分析手段(如紫外吸收光谱、核磁共振波谱、质谱)提供的信息,来确定未知物的

红外光谱常见疑问解读

  自1940年商品红外光谱仪问世以来,在有机化学研究中得到广泛的应用。到70年代,傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 实验技术进入现代化学家的实验室,成为结构分析的重要工具。它以高灵敏度、高分辨率、快速扫描、联机操作和高度计算机化的全新面貌使经典的红外光谱技术再获新生。  红外光谱作为结构分析的重要

学习红外理论与方法 红外光谱技术培训交流会在京举办

  分析测试百科网讯 2018年11月25日,由北京科学仪器装备协作服务中心主办、首都科技条件平台北京大学研发实验服务基地承办、首都科技条件平台生物医药领域中心、首都科技条件平台清华大学研发实验服务基地协办的“红外光谱技术培训交流会”在华腾科技大厦隆重召开。本次会议共有50余人参与。分析测试百科网作

亚太区域市场将成为太赫兹红外光谱仪器商主要收入来源

日前,MarketsandMarkets发布了一份报告,分析研究了太赫兹和红外光谱市场发展的主要驱动力,面临的瓶颈、挑战、机遇等。  太赫兹光谱主要应用于半导体、国土安全、研发以及非破坏性测试领域。2015年,半导体领域估计占太赫兹光谱市场的主要份额。预计2020年全球太赫兹市场规模将达到5253万

张韫宏:光谱探秘大气气溶胶物理化学过程

  分析测试百科网讯 光谱技术已迈过百年历史长河,中国的光谱分析技术亦可追溯到上世纪50年代,今日中国的光谱技术已从国际上“跟跑”跃升到部分领域领跑的地位。在这背后,光谱研究领域的老中青三代科学家,克服了严峻的挑战、付出了辛勤的汗水。伴随着将在成都召开的第21届全国分子光谱学学术会议暨2020年光谱

红外光谱的分区

  1. 红外光谱的分区  通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~300μm)。一般说来,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。  由于绝大多数

分子光谱分析法第三弹—红外光谱

  红外光谱(infrared absorption spectrum ,IR)又称分子振动转动光谱,属分子吸收光谱。样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射, 使振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,记录百分透过率T%对波数或波长的曲线,即红外光谱。  

红外光谱仪在定量分析中的应用

红外光谱仪用红外光谱法进行药物分析时具有多样性,可根据被测物质的性质灵活应用,而且无论是固态、液态或是气体,红外光谱法都可利用自身的技术进行分析,因此拓宽了红外光谱仪的定量分析。同时,红外光谱法不需要对样品进行繁琐的前处理过程,对样品可达到无损伤、非破坏,也大大的突出了它较其他定量方法的优越性。另外

2010年北京光谱年会隆重召开

中药食品(红外)光谱分析专题研讨会   利用中午的休息时间,会务组还特地为与会代表安排了精彩的4D科普影片。大家稍作歇息后,十余位从事红外光谱分析的专家和老师,针对中药及食品红外光谱分析进行了精彩的学术报告。 清华大学化学系 周群副教授   首先,来自清华大学化学系的周群老师首先为大家

红外光谱与拉曼光谱比较结果概述

    红外光谱和拉曼光谱都是在红外区的分子振动光谱,并且都是致力于研究分子结构,那么二者之间有该如何进行区别呢?以下根据网上资料,对常见红外光谱和拉曼光谱进行区分:   红外光谱:所谓红外光谱,是通过样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收某些频率的辐射

这回,红外光谱终于不怕水了

  1800年,两个世纪前的某一天,发现了天王星的英国著名科学家William Herschel正在对太阳进行例行的天文观测,突然感觉有一种光线使他的眼睛发热,并感觉非常不适。于是,大神William Herschel有点不开心,决意要把这种光线找出来,过滤掉,然后就发现了红外线(波长760 nm-