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傅里叶红外光谱塑料标准(傅里叶红外
光谱技术)
傅里叶红外光谱仪的技术参数
光谱范围:4000--400cm-1或7800--350cm-1(中红外)/
125000--350cm-1(近、中红外)
最高分辨率:2.0cm-1/1.0cm-1/0.5cm-1
信噪比:15000:1(P-P)/30000:1(P-P)/40000:1(P-P)
分束器:溴化钾镀锗/宽带溴化钾镀锗
检测器:DTGS检测器/DLATGS检测器
光源:空冷陶瓷光源
塑料工程上GB/T6040;GB/T1946;ISO11358分别是测试什么
的?
GB/T6040是红外光谱的检测标准,主要用于红外光谱FTIR对高分
子材料进行成分分析的方法标准;
ISO11358也是成分分析的一种方法,是用热失重的原理的原理进行
成分检测;
GB/T1946好像没这个标准,应该是GB/T19466吧?这个标准是用
差示扫描量热法(DSC)来检测高分子材料的玻璃化转变温度,熔融及
结晶温度的。
SGS公司是专业做这方面检测的第三方权威机构,若有需要可联系:
+86-592-5765865
(四)傅立叶变换红外光谱
1.基本原理
红外光谱又称为分子振动转动光谱,是一种分子吸收光谱。当一束具
有连续波长的红外光通过物质时,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。因此,物质分子吸
收红外辐射发生振动和转动能级跃迁的波长处就出现红外吸收峰。采
用专用仪器记录下透过物质的系列红外光,就是该物质的红外光谱。
红外光谱法实质是一种根据物质分子内部原子间的相对振动和分子
转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。
傅立叶变换红外光谱法(Fouriertransforminfraredspectroscopy,
简写FTIS)是利用干涉图与红外光谱图之间的对应关系,通过测量干
涉图和对干涉图进行傅立叶积分变换的方法来测定和研究红外光谱
图的一种方法。
2.样品要求
(1)样品可以是加工成200目的粉末,也可用不加盖片的薄片或光
片。
(2)用于以矿物结构、结晶度研究为目的样品最好采用挑选过的单
矿物,以尽量减少其他矿物的影响。
3.地质应用
(1)矿物鉴定:利用红外光谱鉴定矿物是红外光谱在地学领域的基
本应用。国际矿物及新矿物命名委员会规定红外光谱数据是矿物鉴定
的基本数据。矿物红外光谱反映了矿物化学成分、结构特征等信息。
从矿物光谱的谱带位置、形状、强度等特征,能判断矿物的类型或是
哪一种矿物。如有相应的矿物谱库,则可通过光谱检索来确定矿物。
也可参考公开出版的矿物红外光谱图集进行矿物鉴定。
(2)矿物类质同象及同质异象研究:类质同象是指矿物晶体结构中
某种质点被其他类似的质点所代替,使晶格常数、物理化学性质发生
变化,而结构型式并不改变。矿物类质同象出现一系列结构相同但成
分规律变化的系列矿物,反映在红外光谱图中与之相关的吸收谱带发
生规律性的位移。
同质异象是指矿物的多形现象,可作为地质作用的温度计和压力计,
反映矿物形成环境的差异。成分相同但结构不同,反映在红外光谱上
则有很大的差别。
(3)矿物中的水组分研究:红外光谱是研究矿物中水组分的有效手
段。矿物中的水主要以分子水H2O、羟基,以及少见的H3O+形式
存在,通过3000cm-1以上谱带的信息可以判断矿物结构中水的存在
形式。
(4)矿物结构研究:红外光谱主要可用于矿物晶体结构中的有(无)
序现象研究,对于探讨矿物形成条件具有重要意义。
(5)矿物结晶程度研究:随着矿物结晶度的降低,晶体内部结构排
列变得不规则,对称性降低,反映在红外光谱上的特点是基团振动频
率不再是几个固定的值,谱图上的吸收带加宽,谱带数量减少,由此
可以判断矿物的结晶度。目前红外光谱法已经被用于石英、磷灰石、
高岭石、三水铝石、锆石等矿物的结晶度研究;在研究陨石冲击事件
的关键地质科技问题中,有研究者也采用了红外光谱法,利用黑云母
和石英的结晶度变化过程表征冲击压力作用的变化。
(6)矿物中包裹体研究:研究矿物中的包裹体有助于了解矿物的形
成环境和演化过程。利用红外显微镜附件对单个包裹体进行红外光谱
法测试是研究单个包裹体的有
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