Знание В чем разница между ИК и Фурье-спектроскопией (FTIR)? Откройте для себя превосходную современную спектроскопическую технику
Аватар автора

Техническая команда · Kintek Solution

Обновлено 1 неделю назад

В чем разница между ИК и Фурье-спектроскопией (FTIR)? Откройте для себя превосходную современную спектроскопическую технику


По своей сути, FTIR — это не отдельная техника по сравнению с ИК, а скорее превосходный метод ее выполнения. Истинное различие заключается между Фурье-преобразовательной инфракрасной (FTIR) спектроскопией и более старым, медленным методом дисперсионной ИК-спектроскопии. В то время как обе используют инфракрасное излучение для анализа молекулярной структуры образца, FTIR собирает все спектральные данные одновременно, тогда как дисперсионная ИК-спектроскопия сканирует каждую длину волны по одной.

Основное различие заключается в приборном обеспечении и сборе данных. FTIR-спектрометр использует интерферометр для измерения всех частот сразу, предлагая огромные преимущества в скорости, чувствительности и точности по сравнению с традиционными дисперсионными приборами, которые используют монохроматор для последовательного измерения частот.

В чем разница между ИК и Фурье-спектроскопией (FTIR)? Откройте для себя превосходную современную спектроскопическую технику

Что такое инфракрасная (ИК) спектроскопия?

Основной принцип

Инфракрасная (ИК) спектроскопия — это метод, который исследует колебания молекул. Когда молекула подвергается воздействию инфракрасного излучения, ее химические связи поглощают энергию и колеблются путем растяжения, изгиба или вращения.

Различные типы связей (например, C-H, O-H или C=O) поглощают свет на разных, специфических частотах. Спектрометр измеряет, какие частоты света поглощаются образцом.

«Отпечаток пальца» спектра

Полученный график поглощения в зависимости от частоты (или волнового числа) представляет собой ИК-спектр. Этот спектр действует как уникальный «молекулярный отпечаток пальца», позволяя химикам идентифицировать функциональные группы, присутствующие в образце, и в конечном итоге определить его химическую природу.

Основное различие: как измеряется спектр

Термины «ИК» и «FTIR» относятся к одному и тому же фундаментальному принципу, но описывают два совершенно разных поколения приборов для сбора данных.

Старый способ: дисперсионная ИК-спектроскопия

Исторически «ИК-спектрометр» был дисперсионным прибором. Он использовал такой компонент, как призма или дифракционная решетка, чтобы физически разделить инфракрасный свет на составляющие его частоты, подобно тому, как призма разделяет белый свет на радугу.

Затем узкая механическая щель выбирала одну конкретную частоту для прохождения через образец к детектору. Чтобы получить полный спектр, решетку приходилось медленно вращать для пошагового сканирования всего диапазона частот. Этот процесс часто был медленным, занимал несколько минут и требовал механических усилий.

Современный способ: Фурье-преобразовательная ИК-спектроскопия (FTIR)

FTIR-спектрометр заменяет медленные дисперсионные компоненты (решетку и щель) оптическим устройством, называемым интерферометром, чаще всего интерферометром Майкельсона.

Вместо сканирования одной частоты за раз интерферометр позволяет широкому диапазону ИК-частот одновременно проходить через образец к детектору. Полученный необработанный сигнал, называемый интерферограммой, представляет собой сложный график интенсивности света в зависимости от положения движущегося зеркала внутри интерферометра.

Роль преобразования Фурье

Эта необработанная интерферограмма не может быть прочитана человеком как спектр. Затем компьютер применяет к этому сигналу математическую операцию, называемую преобразованием Фурье. Этот алгоритм мгновенно преобразует сложный сигнал во временной области (интерферограмму) в привычный сигнал в частотной области (спектр поглощения).

Почему FTIR стал отраслевым стандартом

FTIR не просто постепенно улучшила дисперсионную ИК-спектроскопию; она полностью революционизировала эту технику, преодолев ее фундаментальные ограничения. Это обусловлено тремя ключевыми преимуществами.

Преимущество в скорости (Преимущество Феллгетта)

Поскольку все частоты измеряются одновременно (мультиплексный принцип), полный скан может быть завершен примерно за одну секунду. Дисперсионному прибору потребовалось бы столько же времени, чтобы измерить всего одну точку данных. Эта скорость позволяет быстро суммировать несколько сканов, что значительно улучшает качество данных.

Преимущество в чувствительности (Преимущество Жакена)

Дисперсионные приборы требуют узких щелей для достижения хорошего спектрального разрешения, что сильно ограничивает количество света (энергии), достигающего детектора. FTIR-приборы не имеют таких щелей, что обеспечивает гораздо большую пропускную способность света. Это приводит к гораздо более сильному сигналу и гораздо лучшему соотношению сигнал/шум, что делает FTIR идеальным для анализа слабых или очень маленьких образцов.

Преимущество в точности (Преимущество Коннеса)

FTIR-приборы включают внутренний гелий-неоновый (HeNe) лазер в качестве постоянного эталона для оптического пути. Это гарантирует, что ось частот (ось X) спектра чрезвычайно точна и идеально воспроизводима от скана к скану и от прибора к прибору. Дисперсионные приборы имеют меньшую точность и требуют частой калибровки.

Понимание компромиссов

Устаревание дисперсионной ИК-спектроскопии

Для почти всех современных применений в исследованиях, контроле качества и криминалистике используется только FTIR. Преимущества в скорости, чувствительности и точности настолько велики, что дисперсионные ИК-приборы в настоящее время считаются устаревшими для общего анализа.

Сложность FTIR

Основной «компромисс» заключается в том, что FTIR более сложна. Она зависит от высокоточного оптического устройства (интерферометра) и требует компьютера с программным обеспечением для выполнения преобразования Фурье. Однако десятилетия разработок сделали современные FTIR-спектрометры надежными, доступными и простыми в использовании системами типа «черный ящик».

Выбор правильного варианта для вашей цели

  • Если ваш основной фокус — современный химический анализ: Вы будете использовать и обсуждать FTIR. Это доминирующая, превосходная технология, и для большинства химиков сегодня «ИК-спектроскопия» и «FTIR-спектроскопия» используются как взаимозаменяемые для обозначения современной техники.
  • Если ваш основной фокус — чтение более старой научной литературы (до 1980-х годов): Имейте в виду, что спектр с пометкой «ИК» почти наверняка был получен с помощью более медленного и менее точного дисперсионного прибора.
  • Если ваш основной фокус — различие между общей концепцией и прибором: Используйте «ИК-спектроскопия» для описания широкой научной области и «FTIR-спектрометр» для описания современного прибора, который выполняет измерение.

Понимание этого различия проясняет, почему современная химическая идентификация зависит от скорости, чувствительности и точности, обеспечиваемых технологией Фурье-преобразования.

Сводная таблица:

Характеристика Дисперсионная ИК FTIR
Сбор данных Последовательное сканирование длин волн Измерение всех частот одновременно
Скорость Медленная (минуты на скан) Быстрая (секунды на скан)
Чувствительность Ниже (из-за узких щелей) Выше (лучшее соотношение сигнал/шум)
Точность Требует частой калибровки Высокая (внутренний лазерный эталон)
Современное использование В значительной степени устарела Отраслевой стандарт

Готовы расширить аналитические возможности вашей лаборатории?

В KINTEK мы специализируемся на предоставлении передовых FTIR-спектрометров и лабораторного оборудования, которые обеспечивают скорость, чувствительность и точность, необходимые вашим исследованиям. Независимо от того, работаете ли вы в сфере контроля качества, криминалистики или материаловедения, наши решения разработаны для оптимизации вашего рабочего процесса и предоставления надежных результатов.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши конкретные потребности и узнать, как KINTEK может способствовать успеху вашей лаборатории. Свяжитесь с нами сейчас!

Визуальное руководство

В чем разница между ИК и Фурье-спектроскопией (FTIR)? Откройте для себя превосходную современную спектроскопическую технику Визуальное руководство

Связанные товары

Люди также спрашивают

Связанные товары

Лабораторная пресс-форма для инфракрасного излучения

Лабораторная пресс-форма для инфракрасного излучения

Легко извлекайте образцы из нашей лабораторной пресс-формы для инфракрасного излучения для точного тестирования. Идеально подходит для исследований при подготовке образцов для аккумуляторов, цемента, керамики и других материалов. Доступны индивидуальные размеры.

Трехмерный электромагнитный просеивающий прибор

Трехмерный электромагнитный просеивающий прибор

KT-VT150 — это настольный прибор для обработки образцов, предназначенный как для просеивания, так и для измельчения. Измельчение и просеивание можно выполнять как в сухом, так и во влажном состоянии. Амплитуда вибрации составляет 5 мм, а частота вибрации — 3000–3600 раз/мин.

Лабораторная электрохимическая рабочая станция Потенциостат для лабораторного использования

Лабораторная электрохимическая рабочая станция Потенциостат для лабораторного использования

Электрохимические рабочие станции, также известные как лабораторные электрохимические анализаторы, представляют собой сложные приборы, предназначенные для точного мониторинга и контроля в различных научных и промышленных процессах.

Линза из монокристаллического кремния с высоким сопротивлением инфракрасному излучению

Линза из монокристаллического кремния с высоким сопротивлением инфракрасному излучению

Кремний (Si) широко признан одним из самых прочных минеральных и оптических материалов для применений в ближнем инфракрасном (NIR) диапазоне, примерно от 1 мкм до 6 мкм.

Двусторонне просветленная германиевая линза Ge для инфракрасной тепловизионной термометрии

Двусторонне просветленная германиевая линза Ge для инфракрасной тепловизионной термометрии

Германиевые линзы — это прочные, коррозионностойкие оптические линзы, подходящие для суровых условий эксплуатации и применений, подверженных воздействию окружающей среды.

Электрохимическая ячейка для спектроэлектролиза в тонком слое

Электрохимическая ячейка для спектроэлектролиза в тонком слое

Откройте для себя преимущества нашей ячейки для спектроэлектролиза в тонком слое. Коррозионностойкая, полные характеристики и возможность индивидуальной настройки в соответствии с вашими потребностями.

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

KT-T200TAP — это прибор для просеивания с отскоком и колебаниями для настольного использования в лаборатории, с горизонтальным круговым движением 300 об/мин и вертикальными ударами 300 раз в минуту, имитирующими ручное просеивание, чтобы помочь частицам образца лучше проходить.

Одноштамповочный электрический таблеточный пресс Лабораторный порошковый таблеточный пресс TDP

Одноштамповочный электрический таблеточный пресс Лабораторный порошковый таблеточный пресс TDP

Одноштамповочный электрический таблеточный пресс — это таблеточный пресс лабораторного масштаба, подходящий для корпоративных лабораторий в фармацевтической, химической, пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.

Подложка из оптического оконного стекла, пластина из фторида бария BaF2

Подложка из оптического оконного стекла, пластина из фторида бария BaF2

BaF2 — самый быстрый сцинтиллятор, востребованный благодаря своим исключительным свойствам. Его окна и пластины ценны для спектроскопии в УФ и инфракрасном диапазонах.

Графитовый лодочный тигель для лабораторной трубчатой печи с крышкой

Графитовый лодочный тигель для лабораторной трубчатой печи с крышкой

Лабораторные трубчатые печи с графитовым лодочным тиглем и крышкой представляют собой специализированные сосуды или емкости из графитового материала, предназначенные для работы при экстремально высоких температурах и в химически агрессивных средах.

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Экспериментальная печь для графитизации на IGBT-транзисторах, разработанная для университетов и научно-исследовательских институтов, с высокой эффективностью нагрева, простотой использования и точным контролем температуры.

Квадратная двухосная пресс-форма для лабораторного использования

Квадратная двухосная пресс-форма для лабораторного использования

Откройте для себя точность в формовании с нашей квадратной двухосной пресс-формой. Идеально подходит для создания разнообразных форм и размеров, от квадратов до шестиугольников, под высоким давлением и равномерным нагревом. Идеально подходит для передовой обработки материалов.

Подложка из оптического оконного стекла, подложка из CaF2, оконная линза

Подложка из оптического оконного стекла, подложка из CaF2, оконная линза

Окно из CaF2 — это оптическое окно, изготовленное из кристаллического фторида кальция. Эти окна универсальны, стабильны в окружающей среде и устойчивы к лазерным повреждениям, а также обеспечивают высокую стабильную пропускаемость в диапазоне от 200 нм до примерно 7 мкм.

Лабораторная горизонтальная мельница с десятью корпусами для лабораторного использования

Лабораторная горизонтальная мельница с десятью корпусами для лабораторного использования

Горизонтальная мельница с десятью корпусами предназначена для 10 шаровых мельниц (объемом 3000 мл или менее). Она оснащена частотным преобразователем, резиновыми роликами и защитным кожухом из полиэтилена.

Автоклавный реактор для гидротермального синтеза высокого давления

Автоклавный реактор для гидротермального синтеза высокого давления

Откройте для себя применение реактора гидротермального синтеза — небольшого, коррозионностойкого реактора для химических лабораторий. Быстрое растворение нерастворимых веществ безопасным и надежным способом. Узнайте больше сейчас.

Ручная изостатическая прессовальная машина холодного изостатического прессования (ГИП)

Ручная изостатическая прессовальная машина холодного изостатического прессования (ГИП)

Лабораторный ручной изостатический пресс — это высокоэффективное оборудование для подготовки образцов, широко используемое в исследованиях материалов, фармацевтике, керамике и электронной промышленности. Он обеспечивает точный контроль процесса прессования и может работать в вакууме.

Настраиваемые реакторы высокого давления для передовых научных и промышленных применений

Настраиваемые реакторы высокого давления для передовых научных и промышленных применений

Этот реактор высокого давления лабораторного масштаба представляет собой высокопроизводительный автоклав, разработанный для обеспечения точности и безопасности в требовательных средах исследований и разработок.

Протонпроводящая мембрана для лабораторных применений в батареях

Протонпроводящая мембрана для лабораторных применений в батареях

Тонкая протонпроводящая мембрана с низким удельным сопротивлением; высокая протонная проводимость; низкая плотность тока диффузии водорода; длительный срок службы; подходит для электролитных сепараторов в водородных топливных элементах и электрохимических датчиках.

Автоматический лабораторный пресс-вулканизатор

Автоматический лабораторный пресс-вулканизатор

Прецизионные автоматические пресс-вулканизаторы для лабораторий — идеально подходят для испытаний материалов, композитов и исследований и разработок. Настраиваемые, безопасные и эффективные. Свяжитесь с KINTEK сегодня!


Оставьте ваше сообщение