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红外数据导出来的是峰朝上,这是为什么
1、红外光谱是在一定强度和波长范围的入射红外光在透过待测物后,测得的透射光的强度与波长的曲线。因为是吸收光谱,所以理论上吸收峰是向下的(负峰)。
2、有可能是样品做的有问题仪器本身出了问题背景做的有问题二氧化碳或水汽的干扰 分析测试百科网乐意为你解答实验中碰到的各种问题,基本上问题都能得到解有问题可去那提问,百度上搜下就有。
3、可能是你做完谱输出了什么反转的指令,然后就向上了。
红外光谱的吸收峰越强说明什么
吸收峰越高,代表你所得到的材料在该波长(峰所对应的位置)对红外光的吸收比较强烈,或者说是材料中原子的电子被较多激发。也有可能连接吸电子基团。红外图谱已成为现代结构化学和分析化学最常用和不可缺少的工具。
说明所得到的材料在该波长(峰所对应的位置)对红外光的吸收比较强烈。根据中国化工企业联盟查询显示,吸收峰越高,代表你所得到的材料在该波长(峰所对应的位置)对红外光的吸收比较强烈,或者说是材料中原子的电子被较多激发。
吸收峰的高度反映了材料在特定红外光波长下的吸收能力。具体来说,当吸收峰较高时,意味着在该波长下,材料中的原子电子被强烈激发,吸收红外光的能力较强。例如,如果在红外光谱中观察到某个吸收峰特别高,这通常表明在该波长下,材料与红外光之间的相互作用非常显著。
在红外光谱中,峰值的高低与物质对红外辐射的吸收强度有一定的关系。一般来说,红外图谱中峰值越高,表示物质对红外辐射的吸收强度越小;而峰值越低,表示物质对红外辐射的吸收强度越大。这是由于红外光谱是通过测量物质对红外辐射的吸收来获得的。
说明了已检测到官能团或者不对称的甲基,红外是测量化学键的振动频率的,一个峰宽是因为它可能的振动频率多。但是具体为何多需要具体情况具体讨论。例如,O-H会形成H键因此峰变的平缓。如果是峰比较宽,考虑色谱中另峰变宽的两个因素,即多普勒拓宽和半衰期拓宽。
红外光谱属于什么光谱
红外光谱是分子振动光谱的一种。 分子能够选择性地吸收特定波长的红外线,导致分子内部振动能级和转动能级的跃迁。 通过检测红外线的吸收情况,我们可以获得物质的红外吸收光谱,这也被称为分子振动光谱或振转光谱。
红外光谱属于分子振动光谱。红外光谱的知识扩展:红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱,又称分子振动光谱或振转光谱。
红外光谱原理是红外光谱是一种分子吸收光谱,利用红外光谱法对有机物进行定性和定量的检测,通过红外线光谱仪发出红外线光线,再将光线照射到待检测物体的表面,有机物因其吸收特性会吸收红外光,从而产生红外光谱图。
红外光谱是一种光谱分析技术,其波长范围主要在780-1000纳米之间,这个范围属于电磁波谱中的近红外区。红外光谱是一种用于分析物质的光谱学技术,主要研究物质在红外波段的吸收、散射和透射特性。红外光谱的波长范围通常包括近红外、中红外和远红外三个区域。
是。红外光谱是越宽越好,可见-近红外分析技术实现的前提是适宜的可见-近红外光谱光源,且光源的可见-近红外范围内的光谱越宽,效能越好。红外光谱属于分子光谱,有红外发射和红外吸收光谱两种,常用的通常为红外吸收光谱。
塑料、橡胶等高分子材料成分分析介绍
热重分析(TGA)是在固定气氛中,监测样品质量随温度或时间变化的技术。结合TGA与MS或FTIR联用技术,可以对挥发出的气体进行分析,从而获得更全面准确的信息,广泛应用于高分子材料的研究、性能评估和质量控制。
塑料是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。
热重分析:在一定的气氛中,测量样品的质量随温度或时间变化而变化的技术,利用此技术可以研究诸如挥发或降解等伴随有质量变化的过程。如果采用TGA—MS或TGA—FTIR的联用技术,还可以对挥发出的气体进行分析,从而得到更加全面和准确的信息。
怎么分析塑料成分:塑料的主要成分是树脂。树脂是指尚未和各种添加剂混合的高分子化合物。树脂这一名词最初是由动植物分泌出的脂质而得名,如松香、虫胶等。树脂约占塑料总重量的40%~100%。塑料的基本性能主要决定于树脂的本性,但添加剂也起着重要作用。
软塑料接近橡胶,硬塑料接近纤维。 塑料是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。 塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。
塑料是一种广泛应用于国民经济各领域的高分子有机材料,因其质轻、价廉、优良的性能而备受青睐。在日常生活中,我们接触到的塑料多数是五大类常规通用塑料,包括PE、PP、ABS、PVC、PS,这些塑料占据了塑料原料使用的大头。其他如PPS、PPO、PA、PC、POM等则主要用于高端的工程产业、国防科技等领域。
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