Qu'est-ce que la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) ?

Qu'est-ce que la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) ?

L'énergie vibratoire de la molécule est supérieure à l'énergie de rotation. Lorsque la transition du niveau d'énergie vibrationnelle se produit, elle s'accompagne inévitablement de la transition du niveau d'énergie rotationnelle, de sorte que le spectre vibrationnel pur ne peut pas être mesuré, mais seul le spectre vibrationnel-rotationnel de la molécule peut être obtenu. Ce spectre est appelé spectre d'absorption infrarouge.Plaquettes semi-conductricesde PAM-XIAMEN peuvent être testés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) si nécessaire.

Le spectre d'absorption infrarouge est également une sorte de spectre d'absorption moléculaire. Lorsque l'échantillon est irradié par une lumière infrarouge à fréquence changeante continue, la molécule absorbe le rayonnement de certaines fréquences et provoque un changement net du moment dipolaire causé par son mouvement de vibration ou de rotation, entraînant la transition des niveaux d'énergie vibratoire et rotationnel moléculaires de l'état fondamental à l'état excité, ce qui affaiblit l'intensité lumineuse transmise correspondant à ces régions d'absorption. Le spectre infrarouge est obtenu en enregistrant la relation entre le pourcentage de transmission de la lumière infrarouge et le nombre d'onde ou la longueur d'onde.

Les caractéristiques de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) :

1) La vitesse de balayage est rapide et les informations de toutes les fréquences peuvent être mesurées simultanément pendant le temps de balayage.

2) haute résolution ;

3) haute sensibilité ;

4) Haute précision.

1. Instrument de spectroscopie infrarouge de Fourier

L'instrument de spectroscopie infrarouge de Fourier (FT-IR) est composé d'une source lumineuse, d'un interféromètre Michelson, d'un pool d'échantillons, d'un détecteur et d'un ordinateur. La lumière émise par la source lumineuse est convertie en lumière d'interférence à travers l'interféromètre. La lumière d'interférence contient des informations sur toutes les longueurs d'onde émises par la source lumineuse. Lorsque la lumière d'interférence ci-dessus traverse l'échantillon, la lumière d'une certaine longueur d'onde est absorbée par l'échantillon et devient la lumière d'interférence contenant les informations d'échantillon. L'interférogramme d'échantillon est collecté par l'ordinateur, et le spectre infrarouge d'absorbance ou de transmission changeant avec la fréquence ou la longueur d'onde est obtenu après la transformée de Fourier rapide de l'ordinateur.

Structure du spectromètre infrarouge de Fourier

Structure du spectromètre infrarouge de Fourier

2. Applications de la spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est largement utilisée dans l'étude de la structure moléculaire et de la composition chimique des substances en tant qu'"empreintes moléculaires". Selon la position, l'intensité et la forme de la bande de fréquence obtenue par la molécule après absorption de la lumière infrarouge, et la relation entre la bande d'absorption, la température, l'état d'agrégation, etc., la configuration spatiale de la molécule peut être déterminée, et la force constante, la longueur de liaison et l'angle de liaison de la liaison chimique peuvent être obtenus. Du point de vue de l'analyse spectrale, la fréquence de la bande d'absorption caractéristique est principalement utilisée pour déduire l'existence d'un certain groupe ou liaison dans la molécule, et le groupe ou liaison adjacent est déduit du changement de la fréquence de la bande d'absorption caractéristique , puis la structure chimique de la molécule est déterminée. Les mélanges et les composés peuvent également être analysés quantitativement par des changements dans l'intensité des bandes d'absorption caractéristiques.

Les spectromètres infrarouges à transformée de Fourier sont actuellement concentrés dans les domaines suivants :

1) Matériaux semi-conducteurs

2) Industrie pharmaceutique et chimique

3) Recherche de matériaux polymères

4) Industrie pétrochimique

5) Minéralogie

6) Recherche biomédicale

7) Identification médico-légale

8) Analyse des gaz

9) Surveillance de l'environnement atmosphérique

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Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par e-mail à victorchan@powerwaywafer.com et powerwaymaterial@gmail.com.

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