主题:【原创】“连载热电尼高利《Advanced FT-IR Spectroscopy》”之中文翻译版

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当ΦM振幅从0.5增加到3.5λHe-Ne,中红外区域特别是指纹区的通量得以显著改善。然而ΦM振幅从2.5增加到3.5λHe-Ne时,由于节点的存在近红外区域的通量逐渐降低。因此用户需要根据实验所需的光谱范围来选择相适应的ΦM振幅。ΦM振幅为0.5或1.5λHe-Ne适合近红外分析。ΦM振幅为3.5λHe-Ne则最适合整个中红外区域分析。增大ΦM振幅会产生极大的瓣轮而使能量降低,又会在中红外区域产生节点(零效应)。因此3.5λHe-NeΦM振幅通常用来优化中红外通量。
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ΦM频率的选择需要依据检测器的特性和实验的要求来决定。比如,进行需要多重调制的聚合物拉伸试验时,ΦM频率和样品调制频率这两者就需要以10的次方或更大的方式拉开。对于PAS深度断层分析,不同的ΦM频率可以得到不同的采样深度,本书第三章将会介绍。
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1.4 高级富丽叶变换红外应用概况
    尼高利研究级富丽叶变换红外光谱仪提供全范围的步进扫描模式以及用于偏振调制/解调实验的与单通道连续扫描同等效果的双通道连续扫描模式。并且仪器也同时装备了一系列高度完整的同步采样(SST)组件。这些SST组件的开放性设计允许用户根据实验的要求对仪器配置进行相对应的变换。两个匹配的电子数字转换器既可以独立的使用,也可以同时用于时间分辨步进扫或偏振调制/解调的双通道实验。每个数字转换器都有一个独立的软件控制的放大器和一组电子高通/低通的过滤器。双通道能力能够容许同时采集两个通道的信号。比如在偏振调制类实验(红外反射吸收PM-IRRAS,振动线二色VLD,振动圆二色VCD)就能同时采集静态(参比)和动态的不同的光谱信息。
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jojo_bei
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向版主致敬。没想到短短数日,已经翻译了这么多了。辛苦了!
elaim
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版主加油哦!国庆节不会加班做吧?很期待这段时间会有更新哦。
diamond
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如果没有特殊情况的话,还是会继续连载的,不然要变成历史遗留问题了。
diamond
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使用尼高利研究级富丽叶变换红外进行的典型高端实验应用比较广发,主要可以分为九类。这些类别是根据不同的操作方式加以区分,展示了十六种具有代表性的应用实验。这九种实验类别包括:
1)拓展光谱范围实验(27,000-15cm-1,也就是远红外至近紫外光谱范围)
2)高分辨光谱(气相测定分辨率优于0.09cm-1)
3)单通道快速扫描动力学实验(在8cm-1光谱数据分辨率的情况下每秒扫描77张光谱图)
4)双通道偏振调制光谱实验(IRRAS, VLD和VCD,吸光度大约在10-3至10-5范围内)
5)步进扫描振幅调制(场致发光测定)
6)步进扫描相位调制(光声深度断层分析)
7)步进扫描采样调制(聚合物拉伸,液晶动力学和光电化学)
8)步进扫描时间分辨光谱(纳妙级化学动力学,聚合物拉伸,液晶动力学和光声深度断层分析)
9)步进扫描空间分辨光谱(带有焦平面阵列检测器的红外成像)
其他调制和TRS实验的潜在应用是无限的。不同类别的联用技术也是可行的,其中已经建立的实验包括时间分辨的PM-IRRAS,动力学的PM-IRRAS等等。这些典型的实验间的关系已归纳在图1.10中。在以后的各章节中将对这些实验进行详细讲解。
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第二章    高分辨、高速和光谱范围拓展的富丽叶变换红外
2.1 高分辨富丽叶变换红外
尼高利研究级富丽叶变换红外光谱仪的软件选择光谱分辨率Δσ可以在较大范围内(128至0.125cm-1)选择。由于转动的精细结构存在于气体分子的振动光谱中,所以气相分析需要高分辨功能(分辨率优于0.5cm-1)。当动镜移动到距离ZPD位置0.5(1/Δσ)=4cm或干涉图中间的极限位置时即可达到0.125cm-1的最高光谱分辨率。然而,由于数据点(Ns)的采集是在干涉图的单边,就需要保证当前使用的OMNIC软件处于连续扫描模式。当在软件中选择0.125cm-1分辨率进行数据采集时,光谱分辨率Δσ则由实际采集的干涉数据点决定。
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此处σmax是在样品空间(才样速率,译注:undersampling意义不确切,正确含义请见原版)为2时的最大波数。因此实际的光谱分辨率要稍稍高于软件设定值。当在OMINC软件中设定光谱分辨率为0.125cm-1时,请注意使用CO在全波段的平均半高峰宽(FWHH*)为0.084cm-1(标准偏差为0.002cm-1)。显然,实际的光谱分辨能力已经大于两峰达到基线分离所需要的0.09cm-1。图2.1所示的是标准CO气体池在2250-2000cm-1范围的光谱图,其中将2180cm-1附近的峰进行了放大显示。此光谱图的测试条件为标准车厢切趾函数和0.125cm-1(软件设定值)。
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