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近紅外光譜分析儀工作原理是什么

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  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-11-21 08:49
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    [LV.5]常住居民I

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    發表于 2025-4-1 10:17:13 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      近紅外光譜分析儀的工作原理基于近紅外光與物質分子的相互作用,具體如下:

      一、近紅外光的特性
      近紅外光(Near - Infrared,NIR)是指波長范圍在780 - 2526nm的電磁波。這個波段的光與可見光相比,能量較低,但具有獨特的吸收和散射特性,與分子中的化學鍵振動有關。

      二、分子振動與近紅外光的吸收
      1.化學鍵振動
      (1)在分子中,原子之間通過化學鍵相連。這些化學鍵在常溫下會發生振動,包括伸縮振動和彎曲振動等。例如,在有機化合物中常見的C - H、N - H、O - H等化學鍵的振動。
      (2)當分子中的化學鍵振動時,會在特定的頻率下吸收能量。近紅外光所對應的能量正好可以激發這些化學鍵的倍頻和合頻振動。
      (3)以C - H鍵為例,在近紅外區域,C - H鍵的伸縮振動的倍頻和合頻吸收會產生一系列的吸收峰。這些吸收峰的位置和強度與C - H鍵所處的化學環境(如周圍原子的種類、化學鍵的連接方式等)有關。

      2.吸收光譜的形成
      (1)當近紅外光照射到樣品上時,樣品中的分子會吸收特定波長的近紅外光,使得透過樣品后的近紅外光在某些波長處強度減弱。
      (2)根據朗伯 - 比爾定律(Lambert - Beer's law),吸光度A與樣品濃度c、光程長度l以及摩爾吸光系數ε有關,即A = εcl。通過測量不同波長下近紅外光的吸光度,就可以得到樣品的近紅外吸收光譜。

      三、近紅外光譜分析儀的工作流程
      1.光源發射:
      (1)近紅外光譜分析儀中的光源(通常為鹵鎢燈等寬波段光源)發射出近紅外光。這些光經過準直透鏡等光學元件,形成平行光束,以確保光線均勻地照射到樣品上。
      2.樣品照射與光信號采集:
      (1)平行光束照射到樣品上,樣品對近紅外光進行吸收和散射后,剩余的光被探測器接收。探測器將光信號轉換為電信號。
      (2)對于不同的樣品類型(如固體、液體、氣體),需要采用不同的樣品池或采樣方式。例如,對于液體樣品,可以采用透明的玻璃或石英比色皿;對于固體樣品,可能需要采用漫反射附件等。
      3.光譜數據處理:
      (1)采集到的電信號經過放大、模數轉換等處理后,得到樣品的近紅外光譜數據。這些數據通常以吸光度或透過率隨波長變化的曲線形式表示。
      (2)然后,通過化學計量學方法對光譜數據進行處理和分析。化學計量學方法包括多元線性回歸(MLR)、主成分回歸(PCR)、偏最小二乘法(PLS)等。
      (3)這些方法的目的是建立光譜數據與樣品的組成、性質(如濃度、物理化學性質等)之間的關系模型。通過將未知樣品的光譜數據代入已建立的模型中,就可以預測樣品的相關性質或組成成分。


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  • TA的每日心情
    慵懶
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    [LV.1]初來乍到

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    發表于 2025-10-28 02:38:35 | 只看該作者
    這個問題我也遇到過,后來這樣解決的...
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    發表于 2025-11-27 05:13:03 | 只看該作者
    我也是這么想的,不謀而合。
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    發表于 2025-12-1 17:48:34 | 只看該作者
    完全同意!這種見解正是我們需要聽到的聲音。
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