红外光谱(IR)是一种基于分子振动和转动能级跃迁的分析技术,广泛应用于化学、材料、医药、环保等领域的产品成分鉴定和结构分析。通过红外光谱检测,可以快速准确地识别物质的官能团和化学键,为产品质量控制、研发优化和合规性验证提供科学依据。检测的重要性在于确保产品成分符合标准,避免有害物质混入,同时为生产工艺改进和产品性能提升提供数据支持。
官能团鉴定,分子结构分析,化学键类型,纯度检测,水分含量,添加剂分析,污染物检测,聚合物表征,表面涂层分析,有机化合物鉴定,无机化合物鉴定,异构体区分,结晶度测定,热稳定性评估,氧化程度,降解产物分析,交联度测定,溶剂残留,塑化剂含量,重金属吸附
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透射法:样品制备为薄膜或KBr压片后直接测量红外透射光谱。
衰减全反射法(ATR):适用于固体、液体或粘稠样品,无需复杂前处理。
漫反射法:用于粉末或粗糙表面样品的非破坏性检测。
镜面反射法:分析金属表面涂层或薄膜材料。
光声光谱法:检测高吸收或不透明样品的热效应信号。
显微红外光谱法:结合显微镜实现微区成分分析。
高温红外光谱法:研究材料在升温过程中的结构变化。
低温红外光谱法:分析低温环境下分子振动模式。
偏振红外光谱法:测定分子取向和结晶结构。
时间分辨红外光谱法:追踪快速化学反应动力学过程。
二维相关红外光谱法:增强重叠峰解析能力。
定量分析法:通过标准曲线计算特定成分含量。
差示红外光谱法:比较样品与参比的微小差异。
原位红外光谱法:实时监测反应过程中的结构变化。
气相色谱-红外联用(GC-IR):分离复杂混合物后逐个组分鉴定。
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