مبانی FTIR (طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز) (مقاله توضیحی)

طیف ­سنجی ارتعاشی روشی است که از طریق بررسی برهم ­کنش­ های بین تابش الکترومغناطیسی و ارتعاشات هسته ­ای، به آنالیز ساختار مولکول­ها می ­پردازد. طیف ­سنجی ارتعاشی کاملاً با روش ­های طیف­ سنجی از طریق برهم ­کنش ­های بین پرتو ایکس و نمونه ، متفاوت است. طیف­ سنجی ارتعاشی، در مقایسه با طیف­ سنجی پرتو ایکس، از امواج الکترومغناطیسی با طول ­موج بسیار بلندتر، در رده 7-^10 متر استفاده می ­کند، در حالی که طیف­ سنجی پرتو ایکس از طول­ موج ­هایی در رده 10-^10 متر استفاده می ­کند. امواج الکترومغناطیسی مورد استفاده در طیف ­سنجی ارتعاشی به ­طور معمول، نور مادون قرمز است.

درخواست آنالیز FTIR
انرژی­ های نور مادون قرمز با انرژی ­های ارتعاشی مولکول ­ها منطبق می ­شوند. طیف ­سنجی ارتعاشی از طریق جذب نور مادون قرمز یا انتشار غیرکشسان نور به­ وسیله مولکول، ارتعاشات مولکول­ ها را تشخیص می­ دهد و از  بررسی فرکانس ارتعاشات مولکول­ ها اطلاعات بسیار مفیدی در رابطه با مواد می ­توان بدست آورد. از این روش می ­توان برای بررسی گازها، مایعات و جامدات و همچنین به ­طورگسترده جهت بررسی مواد غیر­آلی و آلی استفاده کرد. ولی این روش برای بررسی مواد فلزی مفید نیست زیرا این مواد امواج الکترومغناطیسی را بازتاب می ­کنند. مرسوم ترین روش های طیف ­سنجی عبارتند از: طیف ­سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) و طیف سنجی رامان (Raman)، که متداول­ترین روش­های طیف­سنجی ارتعاشی مورد استفاده دانشمندان و مهندسان برای تعیین مشخصات مواد هستند.

[iframe src=’https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/QBxXF/vt/frame’]

جذب نور مادون قرمز

طیف­سنجی مادون قرمز برپایه جذب نور مادون قرمز توسط ارتعاشات مولکولی قرار دارد. زمانی که امواج الکترومغناطیسی درمحدوده فرکانس نور مادون قرمز به مولکول برخورد می­ کنند، فرکانس خاصی ممکن است با فرکانس ارتعاشی مولکول (υvib)منطبق شود. درنتیجه، ارتعاش مولکولی به­ وسیله امواج دارای فرکانس υvib=υph تحریک می ­شود. منظور از تحریک این است که انرژی ارتعاش مولکولی، معمولاً به میزان 1+=  Δn افزایش می ­یابد و وارد تراز جدید انرژی می­ شود. انتقال اصلی از n=0 به n=1 قسمت عمده جذب مولکولی مادون قرمز را تشکیل می­ دهد، اگرچه ممکن است انتقال­های دیگری نیز صورت پذیرد.

شکل ۱ نشان­ دهنده مثالی از مولکول دو اتمی HCl با 1013× 67/8υvib= هرتزاست. زمانی که این مولکول با این فرکانس تابش الکترومغناطیسی تحریک می­ شود، شدت تابش در آن فرکانس (1013×67/8 هرتز) درطیف مادون قرمز کاهش خواهد یافت (جذب خواهد شد) درحالی که خود مولکول به سطح انرژی ارتعاشی بالاتری منتقل می­شود. شدت جذب به چگونگی و میزان انتقال مؤثر انرژی فوتون مادون قرمز به مولکول بستگی دارد. شکل ۲ مثالی از طیف مادون قرمز را نشان می ­دهد که درآن شدت تابش مادون قرمز منتقل شده برحسب محدوده­ای از شماره موج­های تابش، رسم شده است. در این تصویر، دره عمیق منفرد نمایش­گر باند ارتعاشی یگانه است که با فرکانس ارتعاشی مولکول خاصی منطبق است.

مبانی FTIR : برهمکنش بین تابش مادون قرمز و مولکول HCl

شکل۱- برهم­کنش بین تابش مادون قرمز و مولکول HCl. ارتعاش کششی با فرکانس 1013×67/8،پرتو مادون قرمز با فرکانس مشابه را جذب می­ کند.

نمونه ای طیف عادی جذب مادون قرمز هگزانال

شکل۲- نمونه ­ای از طیف عادی جذب مادون قرمز هگزانال

 

شما می توانید از خدمات تخصصی   آنالیز FTIR  استفاده کنید و یا به بخش  مشاوره رایگان مراجعه کنید.

 

https://tamadkala.com/analysis/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2/%d8%b7%db%8c%d9%81-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-ftir/

 

 

به محتوای این صفحه امتیاز دهید


۴ از ۵

مقاله های تمادکالا

نقره از روزگار قدیم به عنوان ماده ای برای ضد عفونی کردن زخم ها و سطوح مورد استفاده قرار می گرفته است. بعدها با ظهور نانوفناوری اثرات ضد باکتری نانوذرات نقره روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته که نتیجه آن تولید انواع محصولات ضد عفونی کننده و پانسمانی بر پایه این ذرات بوده […]

در مقاله پیش رو قصد داریم به معرفی حسگر گازی(سنسور گازی)، انواع و کاربرد های آن بپردازیم. همچنین به بررسی تاثیر فناوری نانو در بهبود آنها و موانع تجاری سازی آن بحث خواهیم کرد. حسگرهای گازی(سنسور گازی یا Gas Sensors) سطح زندگی انسانها نسبت به دهه های گذشته بعلت انقلاب صنعتی رشد کرده است. این […]

نانوذرات و ویژگی­های آن­ها یکی از عرصه‌های مهم نانوتکنولوژی تولید نانوذرات است. دو ویژگی مهم ذرات در مقیاس نانومتری کـه عبارت‌ است از: برای تحلیل خواص آن‌ها از قوانین و مبانی مکانیک کوانتومی استفاده می‌شود زیرا قـوانین فیزیـک کلاسـیک در مـورد آن‌ها دیگر کارایی لازم را ندارند. با کاهش اندازه ذرات، نسبت سطح به حجم […]

متالورژی پودر یکی از شاخه‌های علم متالورژی است که در آن مواد را به ذرات ریز تبدیل نموده و با حرارت دادن و انجام شدن عمل تف جوشی (سینترینگ) قطعه مورد نظر تولید می­شود. تولید این پودر از مواد با اندازه‌های مختلفی انجام می­گیرد. ذرات با اندازه ریزتر برای متالورژی پودر مورد استفاده است زیرا […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برخی از مشتریان تمادکالا