中红外吸收光谱分析

北检院检测中心  |  完成测试:次  |  2026-07-04  

本检测系统介绍了中红外吸收光谱分析技术,涵盖其核心检测项目、广泛的应用范围、关键的分析方法以及常用的仪器设备。本检测以结构化方式呈现,旨在为读者提供关于该技术从原理到实践的全面概览。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

官能团鉴定:通过特征吸收峰识别分子中存在的特定化学基团,如羟基、羰基、氨基等。

化合物定性分析:将未知样品的红外光谱与标准谱库进行比对,从而确定化合物的种类或结构。

混合物组分分析:对复杂混合物中各组分进行定性和半定量分析,常用于反应监控。

聚合物表征:分析聚合物的化学结构、端基、支化度以及共聚物的序列分布。

表面化学分析:结合衰减全反射等技术,研究材料表面的化学组成和官能团信息。

晶体形态与多晶型研究:不同晶型或结晶度的物质在中红外区会呈现光谱差异,可用于鉴别。

氢键作用研究:通过观察羟基、氨基等基团吸收峰的位移和展宽,分析分子内或分子间氢键。

化学反应过程监控:实时跟踪反应体系中特定官能团吸收峰的变化,监测反应进程与机理。

污染物与杂质检测:识别样品中微量的有机污染物或杂质成分,评估材料纯度。

材料老化与降解研究:通过光谱变化分析高分子材料等在光、热、氧作用下的化学结构变化。

检测范围

有机化合物:涵盖绝大多数有机分子,是结构鉴定和定性分析的主要对象。

高分子与聚合物材料:包括塑料、橡胶、纤维、树脂等,用于成分分析和质量控制。

药物与活性成分:应用于原料药、制剂中活性成分的鉴定、多晶型分析和质量控制。

食品与农产品:用于检测营养成分、添加剂、掺假物以及进行产地溯源等。

环境样品:分析土壤、水体、大气颗粒物中的有机污染物,如油类、农药残留等。

矿物与无机材料:部分无机物(如碳酸盐、硅酸盐、硝酸盐等)具有特征红外吸收。

生物医学样本:用于分析蛋白质构象、细胞组织切片中的生化成分,辅助疾病诊断。

催化剂表面研究:通过原位红外光谱研究催化剂表面吸附物种和反应中间体。

涂料与涂层:分析涂层的化学成分、固化程度以及老化产物。

能源材料:如电池电解质、燃料电池膜、煤炭等的组成与结构分析。

检测方法

透射法:最经典的方法,将样品制备成薄膜或KBr压片,测量光通过样品后的吸收。

衰减全反射法:ATR技术,样品与高折射率晶体紧密接触,适用于固体、液体及粘稠样品无需复杂制样。

漫反射法:DRIFTS,主要用于粉末状样品,测量入射光在样品表面散射后的光信号。

镜面反射法:适用于光滑表面样品,如金属表面的涂层、薄膜的分析。

光声光谱法:PAS,直接检测样品吸收光后产生的热信号,特别适合深色、高吸光度或强散射样品。

显微红外光谱法:将红外光谱仪与显微镜联用,实现微米尺度区域的化学成分面扫描或点分析。

时间分辨光谱法:利用快速检测技术,研究瞬态物种或快速反应过程的光谱变化。

变温红外光谱法:在可控温度下测量光谱,用于研究相变、热稳定性及反应动力学。

二维相关光谱法:通过外部扰动(如温度、浓度)下的光谱变化,增强分辨率并研究基团间相互作用。

色谱-红外联用技术:如GC-FTIR,将色谱的分离能力与红外的鉴定能力结合,用于复杂混合物分析。

检测仪器设备

傅里叶变换红外光谱仪:现代主流仪器,利用干涉仪和傅里叶变换获得光谱,具有速度快、分辨率和信噪比高的优点。

色散型红外光谱仪:使用光栅或棱镜分光,现已逐渐被FTIR取代,但在某些特定领域仍有应用。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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