FTIR(傅里叶变换红外光谱)是一种广泛应用于材料成分分析和鉴定的技术,通过测量样品对红外光的吸收特性,提供分子结构和化学键的详细信息。该技术适用于多种材料的定性及定量分析,在质量控制、产品研发、环保监测等领域具有重要价值。检测能够确保材料符合相关标准,避免因成分问题导致的产品缺陷或安全隐患。
官能团分析, 聚合物鉴定, 有机化合物定性, 无机材料成分分析, 表面涂层检测, 添加剂含量测定, 污染物检测, 材料老化评估, 化学键类型分析, 水分含量测定, 溶剂残留检测, 药物成分分析, 塑料种类鉴别, 橡胶成分分析, 纤维材料鉴定, 油脂成分分析, 食品添加剂检测, 化妆品成分分析, 药品辅料鉴定, 工业原料纯度检测
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透射法:样品直接透射红外光,适用于均匀透明或半透明材料。
反射法:通过反射红外光分析表面成分,适用于不透明或高吸收样品。
ATR(衰减全反射):利用全反射原理检测表面成分,无需复杂制样。
漫反射法:适用于粉末或粗糙表面样品的光谱采集。
显微红外光谱:结合显微镜技术,实现微小区域的高分辨率分析。
气相色谱-红外联用(GC-FTIR):分离复杂混合物后通过红外光谱鉴定组分。
热重-红外联用(TGA-FTIR):分析材料热分解产物的成分。
高压红外光谱:研究高压条件下材料的结构变化。
低温红外光谱:检测低温环境下材料的分子行为。
时间分辨红外光谱:跟踪快速反应过程中的动态变化。
二维红外光谱:揭示分子间相互作用和构象变化。
偏振红外光谱:分析分子取向和有序结构。
光声红外光谱:适用于高吸收或不透明样品的深度分析。
近红外光谱:用于快速筛查和定量分析。
远红外光谱:研究低频振动模式和晶格振动。
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