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红外吸收分析仪的特点
发布时间:2019-12-31 11:07:06 点击:5978
从朗伯·比耳定律可知:当选定某一特定波长和吸收池长度L为定值时,如能测得纭和即可换算出混合气体中被测物质的浓度。此即红外吸收法定含量的基本原理。但由于测量很困难,目前我们所用的红外线气体分析仪,都来自双光路系统以比较的方法求得气体的浓度。
红外吸收分析仪的特点
朗伯.比耳定律适用范围较广,不仅可用于红外线波段,也适用于紫外线波段和可见光波段。它用于红外线波段有以下几个特点:
1、红外吸收是有条件的。根据分子理论及大量实验证明,分子在不停地运动,而分子内部也在不停地发生振动,唯有偶极距发生变化的那种振动才能吸收红外光谱。单原子分子(如、同核的双原子分子(如、02、)等,它们在振动过程中无偶,极距度化,因而不吸收红外光用红外法测定碳硫的体系中,虽有足量的氧气存在,由于不吸收红外线所以不干扰测定。
2、红外吸收是有选择性的。多原子气体分子,经红外线照射,就会加快振动和转动,不同的物质,都有自身特定振动或转动率。然而,只有在红外光的率与分子本身的特定率相一致时,这种分子才能吸收红外光谱的辐射能。因此,具有选择性,红外法测定碳硫就是把试样高温氧化,将碳和硫转化成多原子的C02和SO,气体,在特定的波长(c为4、26,50为74)有最大吸收的条件下测定的。
(3)红外吸收的能量较大,这样大量的热能经过转换后,可用检器进行检测,从而确定待分析组分的浓度。
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