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近红外光谱仪具有较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,广泛应用于包括农牧、食品、化工、石化、制药、烟草等在内的许多领域,为科研、教学以及生产过程控制提供了一个十分广阔的使用空间。
红外光谱(IR)是研究分子运动的吸收光谱,也称为分子光谱。通常红外光谱是指波长在2~25um的吸收光谱,这段波长范围反映出分子中原子间的振动和变角运动。分子在振动运动的同时还存在转动运动,虽然转动运动所涉及的能量变化较小,处在远红外区,但转动运动影响到振动运动产生偶极距的变化,因而在红外光谱区实际所测得的谱图是分子振动不转动运动的加合表现,因此红外光谱又称为分子振动光谱。
红外光谱可分为近红外(780~2500nm)、中红外(2500~25000nm)和远红外(25000~1000000nm)3个谱区。近红外光是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,是人们认识Z早的非可见光区域。习惯上又将近红外光划分为近红外短波(780~1100nm)和长波(1100~2526nm)两个区域。现代近红外光谱仪是90年代以来发展Z快、Z引人注目的光谱分析仪器,是光谱测量技术不化学计量学学科的有机结合,被誉为分析的巨人。
近红外光谱仪可以应用于化合物分子结构的测定、未知物鉴定以及混合物成分分析。根据光谱中吸收峰的位置和形状可以推断未知物的化学结构;根据特征吸收峰的强度可以确定混合物中各组分的含量;应用红外光谱可以测定分子的链长、键角,从而推断分子立体结构,判断化学键的强弱等。因此,近红外光谱仪已经成为一种不可缺少的分析工具。
1、多组分同时测定
通过一次全光谱扫描,即可获得样品中各种化学成分的光谱信息,再由相应的数学模型计算,就可得到样品多种化学成分的含量。
2、样品不需预处理
近红外区内光散色效应大,且穿透深度大,使得近红外光谱技术可以用漫反射技术对样品进行直接测定。
3、分析具有非破坏性
近红外光谱仪分析中只是取得样品的光谱信号,不需要其他试剂,在测定光谱时不破坏或消耗样品,对样品的外观和内在结构都不产生影响。
4、分析速度快
由于近红外光谱仪扫描速度快,可在很短时间内获得一个样品的全光谱图,扫描时间的长短可根据试验的需要自行设定,平均光谱扫描时间为1~60s,将采集到的光谱输入建立好的数学模型就可迅速测定出样品的某种成分浓度。
5、远距离测定和实时分析
具有远距离采集样品光谱和实时分析能力,特别适用于在线分析。利用光导纤维技术远离主机取样,将光谱信号实时传送回主机,可直接计算出样品成分的即时含量或确定样品的性质。
6、测定重现性好
光谱测定有很好的重现性,测试结果受人为干扰少,不常见的化学方法相比,近红外光谱仪分析一般可显示出更好的重现性和精确性。
7、适用的样品范围广
通过相应的测样器件可以直接测量液体、固体、半固体和胶状体等不同物态的样品,光谱测量方便。
8、分析成本较低
无需繁杂预处理,可多组分同时检测。
9、对操作人员的要求较低
对操作人员的要求不苛刻,经过简单的培训就可胜任工作。
1、不适用于分散性样品的分析
建立近红外光谱方法之前,必须投入一定的人力、物力和财力才能得到一个准确的校正模型。因此,很多情况下仅是一种间接分析技术。对于经常的质量控制是十分经济且快速的,但由于偶然做一二次的分析或分散性样品则不太适用。
2、不适用于痕量分析
近红外光谱仪测试灵敏度相对较低,被测组分含量一般应大于0.1%。
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