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遠(yuǎn)中近紅外光譜的區(qū)分和應(yīng)用

日期:2025-03-29 13:14
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摘要:近紅外光可以應(yīng)用在生物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、食品分析、工業(yè)等領(lǐng)域

遠(yuǎn)中近紅外光譜的區(qū)分主要基于波長(zhǎng)范圍,這三個(gè)區(qū)域在電磁光譜中占據(jù)連續(xù)但不同的波長(zhǎng)段。它們的具體區(qū)分依據(jù)如下:

近紅外光譜(NIR):波長(zhǎng)范圍大約在750nm到2500nm(或2.5μm)之間。這個(gè)區(qū)域緊接可見(jiàn)光波段,用于分析分子中氫與其他原子(如碳、氮和氧)間的振動(dòng)過(guò)渡。近紅外光譜技術(shù)常用于農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥品分析等領(lǐng)域,因?yàn)樗梢钥焖佟o(wú)損地提供有關(guān)樣品化學(xué)組成的信息。

中紅外光譜(MIR):波長(zhǎng)范圍從約2500nm(2.5μm)到25000nm(25μm)或更寬。中紅外區(qū)域更適用于檢測(cè)分子的基本振動(dòng)模式和它們的特定化學(xué)鍵,如O-H、C-H、N-H等。因此,中紅外光譜在化學(xué)、石油化工、環(huán)境監(jiān)測(cè)和制藥研究中有廣泛的應(yīng)用。

遠(yuǎn)紅外光譜(FIR):波長(zhǎng)范圍通常被定義為從25000nm(25μm)到1000000nm(1000μm)或更遠(yuǎn)。遠(yuǎn)紅外區(qū)域主要用于研究分子中較低能量的振動(dòng)模式和轉(zhuǎn)動(dòng)模式,以及固體材料的晶格振動(dòng)。遠(yuǎn)紅外光譜在物質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)分析、低頻振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)模式研究中尤為重要。

每個(gè)區(qū)域因其波長(zhǎng)范圍的不同,使得它們?cè)诜肿诱駝?dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)分析中具有獨(dú)特的應(yīng)用。通過(guò)分析樣品在這些不同波長(zhǎng)下的吸收特性,可以得到有關(guān)其分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成的豐富信息。

 



近紅外光譜的應(yīng)用

生物醫(yī)學(xué):近紅外光譜在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,如血氧飽和度監(jiān)測(cè)、腦部成像等。通過(guò)測(cè)量血液和組織對(duì)近紅外光的吸收和散射,可以評(píng)估組織的血氧含量和血流動(dòng)力學(xué)狀態(tài)。

農(nóng)業(yè):近紅外光譜技術(shù)也被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,如測(cè)量植物葉片的葉綠素含量、評(píng)估光合作用狀況以及預(yù)測(cè)作物產(chǎn)量等。通過(guò)測(cè)量植物對(duì)近紅外光的反射和吸收,可以了解植物的生長(zhǎng)狀況和營(yíng)養(yǎng)狀況。

食品分析:近紅外光譜技術(shù)在食品分析領(lǐng)域也具有廣泛的應(yīng)用,如分析食品成分、檢測(cè)食品質(zhì)量和**性等。通過(guò)測(cè)量食品對(duì)近紅外光的吸收和散射,可以了解食品中的營(yíng)養(yǎng)成分、添加劑以及污染物等。

工業(yè):近紅外光譜技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域也被用于質(zhì)量控制、原材料分析等方面。通過(guò)測(cè)量材料對(duì)近紅外光的吸收和散射,可以了解材料的成分、結(jié)構(gòu)和性能等。


中紅外光譜的應(yīng)用

化學(xué)研究:中紅外光譜可以用于分析各種化合物,如羥基、胺基、吡啶、醛基、酮基等有機(jī)官能團(tuán)的振動(dòng)情況,并在制藥、醫(yī)療和能源等領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。

面分析:中紅外光譜可以用于表面分析,例如檢測(cè)薄膜、溶液和涂層的化學(xué)組成及結(jié)構(gòu),以及研究催化劑表面的反應(yīng)。

無(wú)機(jī)材料分析:中紅外光譜可以用于分析各種無(wú)機(jī)材料,如石墨烯、氧化物和硅酸鹽等。

環(huán)境監(jiān)測(cè):中紅外光譜技術(shù)還被用于環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,如測(cè)量大氣中的污染物濃度、監(jiān)測(cè)水質(zhì)等。通過(guò)測(cè)量污染物對(duì)中紅外光的吸收和散射,可以了解污染物的種類(lèi)和濃度等信息。


遠(yuǎn)紅外光譜的應(yīng)用

熱成像:遠(yuǎn)紅外光譜在熱成像領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,如測(cè)量地表溫度分布、監(jiān)測(cè)地表的熱態(tài)變化等。通過(guò)測(cè)量地表對(duì)遠(yuǎn)紅外光的輻射,可以了解地表的溫度分布和熱量傳遞情況。

動(dòng)植物研究:遠(yuǎn)紅外光譜技術(shù)也被用于動(dòng)植物研究領(lǐng)域,如動(dòng)物行為研究、植物健康評(píng)估等。通過(guò)測(cè)量動(dòng)植物對(duì)遠(yuǎn)紅外光的輻射和吸收,可以了解它們的體溫分布、生長(zhǎng)狀況以及健康狀況等信息。

紅外加熱:遠(yuǎn)紅外光譜技術(shù)還被用于紅外加熱和干燥處理領(lǐng)域。由于遠(yuǎn)紅外光具有熱效應(yīng),因此可以通過(guò)輻射遠(yuǎn)紅外光來(lái)加熱和干燥物體。這種方法具有加熱均勻、效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。

礦物學(xué)研究:遠(yuǎn)紅外光譜可以用于分析礦物的組分和結(jié)構(gòu),以及區(qū)分不同類(lèi)型的礦物。

軟物質(zhì)研究:遠(yuǎn)紅外光譜可以用于研究軟物質(zhì),如生物大分子(如蛋白質(zhì)、纖維素等)和聚合物(如聚乙烯、聚丙烯等)的分子結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)特性。


光源選擇

在現(xiàn)實(shí)中,針對(duì)遠(yuǎn)、中、近紅外光譜分析的光源選擇確實(shí)有特定的講究,不同光源的特性使它們?cè)诓煌募t外區(qū)域表現(xiàn)各異。這些光源并不總是可以互換使用,主要由于它們的發(fā)光效率、波長(zhǎng)范圍和穩(wěn)定性在不同的紅外區(qū)域內(nèi)有所差異。以下是一些基本的指導(dǎo)原則:

近紅外區(qū)域(NIR):通常使用鹵素?zé)?、鎢燈或LED作為光源。這些光源能夠覆蓋近紅外區(qū)域的波長(zhǎng)范圍,提供足夠的光強(qiáng)和較寬的波長(zhǎng)覆蓋,適合于大多數(shù)近紅外光譜分析。

中紅外區(qū)域(MIR):通常采用格洛巴爾燈(一種特制的白熾燈)或量子級(jí)聯(lián)激光(QCL)作為光源。格洛巴爾燈提供連續(xù)的中紅外光譜,適合寬波長(zhǎng)范圍的探測(cè);而量子級(jí)聯(lián)激光則可用于更**的波長(zhǎng)選擇和高靈敏度測(cè)量。

遠(yuǎn)紅外區(qū)域(FIR):通常使用特殊的黑體輻射源,如硅碳棒(SiC)加熱器,或者特殊的遠(yuǎn)紅外激光和太赫茲光源。這些光源能夠提供遠(yuǎn)紅外區(qū)域所需的特定波長(zhǎng)光譜。

雖然某些光源可能在不同紅外區(qū)域有一定的重疊使用,但為了獲得*佳的光譜分析性能,通常會(huì)根據(jù)被分析的紅外區(qū)域選擇*合適的光源。選擇光源時(shí)要考慮的因素包括所需的波長(zhǎng)范圍、光源的穩(wěn)定性、發(fā)射光譜的連續(xù)性以及與光譜儀器的兼容性。因此,在具體應(yīng)用中,通常不建議混用不同紅外區(qū)域的光源,以確保獲取高質(zhì)量的光譜數(shù)據(jù)。


常見(jiàn)物質(zhì)

我們知道了影響中遠(yuǎn)近紅外的檢測(cè)主要是靠物質(zhì)劃分的,那么我列舉一些常見(jiàn)的紅外檢測(cè)的組分。各種物質(zhì)和分子的特定振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)模式會(huì)產(chǎn)生特征吸收,這使得紅外光譜成為了分析化學(xué)和物質(zhì)鑒定的重要工具。下面列出的是各個(gè)紅外區(qū)域常見(jiàn)的物質(zhì)和分子類(lèi)型,以及它們的一些特征吸收。


近紅外區(qū)域(NIR,0.75-2.5μm)

近紅外區(qū)域主要探測(cè)分子振動(dòng)的泛音和組合振動(dòng)模式。常見(jiàn)的有:

水(H?O):在近紅外區(qū)有強(qiáng)烈的吸收,特別是與O-H鍵振動(dòng)相關(guān)的吸收。

碳?xì)浠衔铮–-H):例如烷烴、脂肪和油類(lèi)物質(zhì),它們的C-H鍵在近紅外區(qū)域有特征吸收。

醇、酚和氨基酸:它們含有O-H和N-H鍵,這些鍵在近紅外區(qū)域也有吸收。

中紅外區(qū)域(MIR,2.5-25μm)

中紅外區(qū)域能夠提供更多關(guān)于分子結(jié)構(gòu)的信息,因?yàn)樵谶@個(gè)區(qū)域,分子內(nèi)部振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)模式的基頻吸收較為豐富。常見(jiàn)的有:

CO?(二氧化碳):有強(qiáng)烈的特征吸收峰,常用于環(huán)境監(jiān)測(cè)。

N-H,O-H,C=O(氨基、羥基、酮和酸):這些官能團(tuán)在中紅外區(qū)域有明顯的吸收峰,用于有機(jī)化合物和生物分子的分析。

指紋區(qū):1400-600cm?1的范圍被稱(chēng)為指紋區(qū),幾乎所有的有機(jī)化合物在這個(gè)區(qū)域都有獨(dú)特的吸收特征,可用于物質(zhì)鑒定。以承天示優(yōu)DX4000,4055為例,那么所能測(cè)得的中紅外光譜范圍則在900-4200,這是一個(gè)比較正常的所能檢測(cè)的紅外光譜區(qū)間。



遠(yuǎn)紅外區(qū)域(FIR,25-1000μm)

遠(yuǎn)紅外區(qū)域主要涉及分子的低頻振動(dòng)和固體材料的晶格振動(dòng)。常見(jiàn)的有:

無(wú)機(jī)鹽和礦物:例如硫酸鹽、磷酸鹽和碳酸鹽,它們?cè)谶h(yuǎn)紅外區(qū)域有特征晶格振動(dòng)模式。

高分子和聚合物:遠(yuǎn)紅外光譜可以揭示聚合物鏈間的相互作用和晶格結(jié)構(gòu)信息。

固體材料的晶格振動(dòng):許多固體材料,如陶瓷和半導(dǎo)體,它們的晶格振動(dòng)在遠(yuǎn)紅外區(qū)域有明顯的吸收。

不同紅外區(qū)域的這種區(qū)別使得紅外光譜能夠廣泛應(yīng)用于化學(xué)分析、材料科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)藥研究等多個(gè)領(lǐng)域。

 


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