主题:【原创】【我们不一YOUNG】+中红外与近红外/傅立叶光谱的优点、缺点和用途

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中红外与近红外光谱在形状和结构方面存在显著差异。中红外光谱在有机物中展现出清晰、明确的光谱吸收带,使其成为结构阐释和化合物鉴定的理想选择。此外,多年来已积累了大量关于分子功能团在中红外区域的吸收特性的数据,这些数据在多个应用领域内发挥着重要作用。

有机分子对中红外辐射的吸收能力较强,因此即便使用少量样品材料(如几个粉粒)也能获得良好的光谱。然而,中红外光谱的一个主要缺点是它对水分的敏感性,即使样品中仅含有少量水分,也可能导致红外信号显著减弱。此外,由于有机物对中红外辐射的强烈吸收,光谱往往仅来源于样品表面的几微米深度,这可能限制了光谱的均匀性。因此,在进行中红外光谱分析时,需要更加谨慎地准备样品或进行重复分析。

近红外光谱则具有不同的优势。它对样品的化学和物理属性均表现出强烈的反应,使其在样品的整体品质评估中具有实用价值。由于近红外辐射在样品中的吸收较弱,因此可以实现更深的样品渗透。增加取样量可以提高近红外光谱的灵敏度,改善光谱的均匀性,并减少样品制备的复杂性。

然而,近红外光谱也存在一些局限性,特别是在化学特异性方面。大多数近红外分子反应表现为一阶或更高阶的泛音,这可能导致信号重叠,从而在一定程度上限制了其鉴别能力。然而,需要强调的是,中红外和近红外光谱的优势和劣势在很大程度上取决于特定的应用场景。因此,这两种技术都被广泛应用于不同的分析领域。
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