
สเปกโทรสโกปี FTIR (Fourier Transform Infrared) ตรวจจับการสั่นสะเทือนของโมเลกุลโดยตรวจสอบว่าโมเลกุลดูดซับรังสีอินฟราเรดช่วงกลางอย่างไร รูปแบบที่ได้จะตรงกับโหมดการสั่นสะเทือนต่างๆ ของพันธะเคมี เมื่อตัวอย่างสัมผัสกับรังสีอินฟราเรด ความถี่บางช่วงจะถูกดูดซับ ซึ่งเกิดขึ้นตามโครงสร้างโมเลกุลและหมู่ฟังก์ชันที่มีอยู่
กลไกใดเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างสัญญาณในสเปกโทรสโกปีรามาน?
การตรวจสอบสเปคตรสโกปีรามานจุดการกระจายของแสงสีเดียวที่ไม่ยืดหยุ่น โฟโตนพบกับการสั่นสะเทือนโมเลกุล ส่วนใหญ่กระจายกลับยืดหยุ่น นั่น’ s Rayleigh กระจาย แต่เล็กน้อยเปลี่ยนพลังงาน นี่ตรงกับโหมดการสั่นสะเทือน มัน’ s การกระจายรามาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้รายละเอียดโครงสร้างมากมาย
การตรวจจับสเปคตรสโกปีรามาน จับแสงที่ไม่ยืดหยุ่นของแสงสีเดียว มักจะใช้แหล่งเลเซอร์ ไม่เหมือนกับ FTIR รามานทำงานดีกว่าสําหรับพันธบัตรที่ไม่ใช่ขั้ว คิดว่า C=C, S-S และวงแหวนกลิ่นหอม ดังนั้นมันเหมาะกับโมเลกุลที่สมมิตร เหล่านี้ don’ t แสดงมากใน IR
การตั้งค่าเครื่องมือแตกต่างกันระหว่าง FTIR และ Raman อย่างไร?
เครื่องมือ FTIR มักจะพึ่งพาเครื่องวัดอินเตอร์เฟรโมเตอร์ Michelson มันจะปรับสัญญาณอินฟราเรด คานผ่านตัวแยกคาน วัสดุเช่น KBr หรือ ZnSe ทำให้มัน ตัวแบ่งแยกลำแสง แล้วมันจะรวมมันใหม่ นี่สร้างรูปแบบการแทรกแซง การแปลง Fourier ทําให้นี่กลายเป็นสเปคตรัมการดูดซึม มันใช้เครื่องวัดอินเตอร์เฟอร์เมตร ส่วนใหญ่เป็นชนิดมิเชลสันสำหรับการปรับสัญญาณ เครื่องตรวจจับเช่น DTGS หรือ MCT ช่วย พวกเขาตอบสนองความต้องการความไวที่แตกต่างกัน
โครงสร้างของเครื่องวัดสเปกตรัมรามานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นอย่างไร?
การตั้งค่ารามานรวมถึงแหล่งเลเซอร์สําหรับการตื่นเต้น มันมีกรองแสงเช่นกัน เหล่านี้แยกสัญญาณรามาน เครื่องตรวจจับ CCD บันทึกแสงที่กระจายไป การรวมกล้องจุลทรรศน์นําความละเอียดพื้นที่สูง รามานยังคงไม่ทำลาย มันต้องการการเตรียมตัวเล็กน้อย ดังนั้นจึงเหมาะกับตัวอย่างที่ละเอียดอ่อนหรือที่ซับซ้อนได้ดี มันใช้แหล่งเลเซอร์ ฟิลเตอร์ออปติคอยู่ต่อไป เครื่องตรวจจับ CCD จับสัญญาณ
เงื่อนไขตัวอย่างอะไรเหมาะที่สุดสำหรับแต่ละเทคนิค?
FTIR จัดการกับของแข็ง ตัวอย่างเช่น เม็ด KBr ทํางานได้ดี มันใช้ของเหลวในเซลล์ของเหลว ก๊าซเข้าสู่เซลล์ก๊าซ แต่ตัวอย่างมักจะต้องแห้ง น้ำดูดซับ IR อย่างแข็งแกร่ง นี่สามารถซ่อนสัญญาณที่สำคัญ การดูดซึมน้ำอาจทําให้สเปคตรัมที่ผิดพลาด ดังนั้น การแห้งตัวอย่างอาจจําเป็น
ทำไมรามานถูกชอบสําหรับตัวอย่างน้ำหรืออ่อนโยน?
รามานสว่างในสถานที่น้ำ น้ำแทบจะแทรกแซง เหมาะกับวัสดุ เช่น โพลีเมอร์ สี หรือเนื้อเยื่อทางชีวภาพ เหล่านี้สามารถท้าทายวิธีการ IR ไม่มีการติดต่อตัวอย่างหมายถึงการวิเคราะห์ในสถานที่ คุณสามารถตรวจสอบผ่านขวดแก้วหรือภาชนะที่คล้ายกัน มันทำงานได้ดีสำหรับโซลูชั่นน้ำ การรบกวนน้ำยังคงต่ำ
FTIR และ Raman เปรียบเทียบกันในความไวและความเลือกได้อย่างไร?
FTIR ให้ความไวที่แข็งแกร่งต่อพันธุ์ขั้ว มันจุดการยืดคาร์บอนิล (C = O) ได้ง่าย กลุ่มไฮดรอกซิล (OH) ปรากฏได้ดี อะมิน (N-H) ทำเช่นกัน ทั้งหมดนี้ดูดซับ IR อย่างคมชัด มัน’ s มีความไวต่อพันธุ์ขั้ว
คุณสมบัติโมเลกุลใดถูกจับโดยรามานดีกว่า?
รามานโดดเด่นสําหรับพันธมิตรและไม่ใช่ขั้ว มันจบพันธบัตรคู่ C = C อย่างชัดเจน ระบบกลิ่นหอมดูแข็งแกร่ง แต่ฟลูออเรสเซนต์ในตัวอย่างบางอย่างสามารถบล็อกมันได้ นั่นหน้ากากสัญญาณรามานอ่อนแอ มันทำได้ดีกับพันธบัตรที่ไม่ใช่ขั้ว
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อคุณภาพสเปกตรัมได้อย่างไร?
ห้อง CO ₂ and H₂ O ไอเพิ่มเสียงใหญ่ให้กับสเปคตรัม FTIR ระบบอาจต้องทำความสะอาด อากาศแห้งหรือไนโตรเจนช่วย นี่จะลดการดูดซึมพื้นหลัง ห้อง CO ₂ and H₂ O นำเสียงพื้นหลัง อาจต้องทำความสะอาด
พลังงานเลเซอร์และฟลูออเรเซนซ์ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์รามันได้อย่างไร
การเพิ่มพลังงานเลเซอร์จะเสริมสร้างสัญญาณ แต่มันอาจทำให้ความร้อน หรือเสียหายต่อสิ่งที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างบางอย่างฟลูออเรสซ์มาก นั่นจมสัญญาณรามาน ดังนั้น การปรับความยาวคลื่นเลเซอร์ และพลังงานมีความสำคัญมาก ฟลูออเรเซนซ์จากสิ่งสกปรกอาจซ่อนสัญญาณรามานอ่อนแอ
เมื่อไหร่คุณควรเลือก FTIR กว่ารามาน - หรือกลับกัน?
เลือก FTIR สำหรับสารประกอบอินทรีย์ขั้วโลก ID กลุ่มฟังก์ชันเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ มันยังช่วยในการทำงานตามปริมาณผ่านรูปแบบการปรับเทียบ การจับกลุ่มฟังก์ชันอินทรีย์ในโพลิเมอร์หรือยา
เมื่อใดที่สเปกโทรสโกปีรามานเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า?
รามานเหมาะกับสารคริสตัลหรือวัสดุอินทรีย์ เหมือนแร่ ที่การดูดซึม IR ล้าช้า มันวิเคราะห์ผ่านภาชนะที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องติดต่อโดยตรง นี่ช่วยในสาขาเช่นวิทยาศาสตร์ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ในสถานที่ผ่านภาชนะที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องติดต่อตัวอย่าง
สามารถใช้ทั้งสองเทคนิคร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้หรือไม่?

FTIR และ Raman ต่อโหมดการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกัน หนึ่งครอบคลุม IR-active อีกอย่างคือ Raman-active ร่วมกัน พวกเขาให้ภาพการสั่นสะเทือนเต็ม นี่เพิ่มความเข้าใจในโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุที่แข็งแกร่ง เช่น เนื้อเยื่อทางชีวภาพ หรือ nanocomposites ในทางปฏิบัติแล้ว ห้องปฏิบัติการมักจะจับคู่เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเปิดเผยรายละเอียดที่คนเดียวอาจพลาด ตัวอย่างเช่นในการศึกษาสูตรยา FTIR จะเปิดเผยปฏิสัมพันธ์ขั้ว วิธีการรวมดังกล่าวนําไปสู่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือได้มากขึ้นและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขององค์ประกอบตัวอย่าง มันมีสเปคตรัมการสั่นสะเทือนที่สมบูรณ์ นี่ครอบคลุมทั้งโหมด IR-active และ Raman-active
ใครให้บริการโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือสำหรับความต้องการด้านสเปคโทรสโกป์เหล่านี้?
ห้องปฏิบัติการมองหาเครื่องมือที่แข็งแกร่งในสเปคตรสโกปี เพอร์สเริ่มต้นในปี 1991 มัน’ เป็นบริษัทเทคโนโลยีสูง มันจัดการ R & amp; D, การผลิต, และการขายทั่วโลกทั้งหมดภายในบ้าน. การรับรอง ISO9001 และ CE สนับสนุนคุณภาพและความแม่นยำ PERSEE มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่มั่นคง มันให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การเข้าถึงทั่วโลก ทําให้การเข้าถึงได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาช่วยนักวิทยาศาสตร์ในหลายด้าน เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำและการใช้งานเป็นเวลานาน ช่วยให้การทำงานดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งของพวกเขารับประกันข้อมูลที่น่าเชื่อถือใ ความไว้วางใจนี้มาจากการจัดส่งอุปกรณ์หลายปี ที่ตอบสนองความต้องการของโลกจริงโดยไม่ล้มเหลว จาก UV / VIS spectrophotometers เช่น ซีรีส์ T7 ไปยังระบบ FTIR ที่ก้าวหน้าเช่น FTIR8000PERSEE มุ่งมั่นในการนวัตกรรมและการสนับสนุน
ปัจจัยอะไรควรแนะนำกระบวนการเลือกเครื่องมือของคุณ?
ไปใช้ FTIR ถ้าคุณจัดการกับกลุ่มฟังก์ชันขั้วโลกในสารอินทรีย์ สภาพแห้งเหมาะกับมัน การวิเคราะห์ปริมาณก็ต้องการมันเช่นกัน เลือก Raman สำหรับการตั้งค่าน้ํา วัสดุอินทรีย์ หรือการเตรียมอย่างรวดเร็ว สําหรับมุมมองโมเลกุลเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในสาขาวิจัยผสม ทั้งสองเทคน พิจารณาห้องทดลองของคุณ’ เป้าหมาย s. คิดเกี่ยวกับชนิดตัวอย่างที่มักจะจัดการ งบประมาณมีบทบาท เช่นเดียวกับความง่ายในการใช้งาน ความต้องการในการฝึกอบรมสําคัญสําหรับพนักงาน
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ข้อจํากัดหลักเมื่อใช้สเปคโตรโฟโตเมตรในการวิเคราะห์ FTIR คืออะไร?
A1: FTIR spectrophotometers รับความชื้นในบรรยากาศและ CO ₂ ง่าย พวกนี้มีความยุ่งยาก กับความแม่นยำของสเปกตรัม การล้างหรือการแก้ไขพื้นหลังจะแก้ไขมัน แต่คุณต้องทำมันถูกต้อง
Q2: สามารถใช้การวิเคราะห์ปริมาณเช่น FTIR ได้หรือไม่?
A2: มัน’ s เป็นหลักสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ แต่งานปริมาณทํางานกับแบบจำลองการปรับเทียบ คุณต้องดูความเข้มข้นของเลเซอร์อย่างใกล้ชิด ความสม่ำเสมอของตัวอย่างก็นับด้วย การตั้งค่าที่เหมาะสมทําให้มันเชื่อถือได้สำหรับการวัดความเข้มข้นในการใช้งานต่างๆ
Q3: ฉันจะตัดสินใจเลือกระหว่างเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ M7 UV/VIS กับ FTIR8000 ได้อย่างไร ระบบจาก PERSEE?
A3: เครื่อง M7 เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ UV / VIS เหมือนการทดสอบสีวัด มันสว่างอยู่ที่นั่น FTIR8000 จัดการกับการสั่นสะเทือนโมเลกุลในสารอินทรีย์ เลือกตามวิเคราะห์ของคุณ’ ลักษณะสเปกตรัม ถ้าคุณต้องการข้อมูลการดูดซึมที่กว้างขวาง FTIR จะชนะ สำหรับการตรวจสอบ UV ที่เร็วขึ้น ไปที่ M7 ทั้งสองจาก PERSEE รับประกันคุณภาพการสร้างและการสนับสนุน