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光柵光譜儀是指利用折射或衍射產生色散的一類光譜測量儀器,由入射狹縫、準直球面反射鏡、光柵、聚焦球面反射鏡以及輸出狹縫組成。衍射光柵是光柵光譜儀的核心色散器件。它是在一起平整的玻璃或金屬材料表面(可以是平面或凹面)刻畫出一系列平行、等距的刻線,然后在整個表面鍍上高反射的金屬膜或介質膜,就組成一起反射試驗射光柵。相鄰刻線的間距d稱為光柵常數,通常刻線密度為每毫米數百至數十萬條,刻線方向與光譜儀狹縫平行。
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選擇光柵光譜儀主要考慮如下三個因素:1、光柵光譜儀的光柵刻線,光柵刻線關系著光譜分辨率,刻線多光譜分辨率高,刻線少光譜覆蓋范圍寬。2、閃耀波長,閃耀波長為光柵zui大衍射效率點,因此選擇光柵時應盡量選擇閃耀波長在實驗需要波長附近。如實驗為可見光范圍,可選擇閃耀波長為500nm。3、光柵光譜儀的光柵效率,光柵效率是衍射到給定級次的單色光與入射單色光的比值。光柵效率愈高,信號損失愈小。為提高此效率,除提高光柵制作工藝外,還采用特殊鍍膜,提高反射效率。
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紅外分光光度計的波數范圍:4000-400cm-1紅外分光光度計的波數精度:≤±4cm-1(4000-2000cm-1);≤±2cm-1(2000-400cm-1)分辨能力:1.5cm-1(1000cm-1附近)透過率精度:±0.2%T(不含噪聲電平)Io線平直度:≤±2%T雜散光:≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1)測試模式:3種(透過率、吸光度、單光束)掃描速度:5檔(很快、快...
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傅里葉變換紅外光譜儀主要由紅外光源、光闌、干涉儀(分束器、動鏡、定鏡)、樣品室、檢測器以及各種紅外反射鏡、激光器、控制電路板和電源組成。傅里葉變換紅外光譜儀廣泛應用于醫藥化工、地礦、石油、煤炭、環保、海關、寶石鑒定、刑偵鑒定等領域。傅里葉紅外光譜儀的工作原理:光源發出的光被分束器(類似半透半反鏡)分為兩束,一束經透射到達動鏡,另一束經反射到達定鏡。兩束光分別經定鏡和動鏡反射再回到分束器,動鏡以一恒定速度作直線運動,因而經分束器分束后的兩束光形成光程差,產生干涉。干涉光在分束器...
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傅里葉紅外光譜儀是怎樣進行工作的呢?下面來簡單的介紹一下。光源發出的光被分束器(類似半透半反鏡)分為兩束,一束經透射到達動鏡,另一束經反射到達定鏡。兩束光分別經定鏡和動鏡反射再回到分束器,動鏡以一恒定速度作直線運動,因而經分束器分束后的兩束光形成光程差,產生干涉。干涉光在分束器會合后通過樣品池,通過樣品后含有樣品信息的干涉光到達檢測器,然后通過傅里葉變換對信號進行處理,zui終得到透過率或吸光度隨波數或波長的紅外吸收光譜圖。
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傅里葉紅外光譜儀所用的光學元件少,沒有光柵或棱鏡分光器,降低了光的損耗,而且通過干涉進一步增加了光的信號,因此到達檢測器的輻射強度大,信噪比高。傅里葉紅外光譜儀采用的傅里葉變換對光的信號進行處理,避免了電機驅動光柵分光時帶來的誤差,所以重現性比較好。傅里葉紅外光譜儀是按照全波段進行數據采集的,得到的光譜是對多次數據采集求平均后的結果,而且完成一次完整的數據采集只需要一至數秒,而色散型儀器則需要在任一瞬間只測試很窄的頻率范圍,一次完整的數據采集需要十分鐘至二十分鐘。
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光譜儀器是一種利用光學光譜的色散原理而設計的光學儀器,zui初只是作為實驗室研究工具。隨著光譜儀器向著光電化、自動化、微型化方向發展,它已在各行各業扮演愈來愈大的作用。在地質采礦中主要用于快速光譜分析,在現代化汽車制造、重型機器制造和機床制造等中是進行材料分析,在天文學和空間物理學中測量星體的成分、大小、重量、運動方向和速度以及溫度。光柵光譜儀的特征在于還包括:一數字微鏡設備,具有多個反射鏡片,反射上述衍射光譜;一色轉輪,合成上述衍射光譜圖;一投影鏡頭;和一顯示屏幕。
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