近紅外光:指波長范圍為0.7m至2.5m的紅外光,。
中紅外光:波長范圍為2.5m至25m紅外光,,是對分子結構分析最有用且信息豐富的區(qū)域的遠紅外:波長范圍為25m至500m的紅外光
1,、首先,打開origin,,單擊圖標導入紅外線文件,。 文件可以是txt格式,也可以是execel等其他格式,。
2,、如果導出的數據出現####這樣的表示,則表太小,。 用鼠標單擊兩行中的線條,,向右拖動以放大表格即可。
3,、所有選x,,y雙欄數據,右擊,,打印線,,基本紅外圖完成。
4,、但是,,標準紅外照片的波數從大到小,將鼠標放在x坐標軸上,,單擊右鍵,,選擇scale,,更改數值。
5,、數值變化后,,開始高峰。 您可以使用左側工具欄中的中的田字工具檢查峰值,。 知道了峰值后,,使用直線工具和t文字工具,可以在紅外圖表上達到峰值,。
6,、最后修改添加把X,y軸的名稱,、單位,,用鼠標雙擊進入文字編輯。 接下來添加物質的名稱,,就完成了紅外標準圖像,。
2 .紅外從780nm到50微米,,納米單元: 780-50000nm,;
以波數為單位,為12820-200cm-1,;
復制光學
首先,,頻率和能量直接對應于線性,而波長不是,。 光譜學中幾乎看不到誰將波長用于光譜單位,,而是以可以與能量(即頻率) http )/性質直接相關的量為單位進行選擇。 道理很簡單,。 對光譜學的中最感興趣的是能量,。 與譜線對應的能量是兩種狀態(tài)之間的能量差。
第二,,以頻率為單位,,在紅外頻帶中,數值適合中,,使用方便,。 上述與能量(頻率) 成線性關系的單位是什么呢? 頻率本身(MHz,、GHz,、THz )、頻率cm-1,、電子伏eV都可以,。 使用這些單位時,,希望光譜位置的數值為數十到數千,光譜之間的間隔為0.1到數百,,以便于使用。 另一方面,,中紅外頻帶,,好像正好是頻率1000 - 3000。
2700-3100一般為甲基,、亞甲基及次甲基伸縮振動
2400-2600是銨鹽伸縮振動
2200-2300這個位置吸收峰只有2種,,炔基或氰基、吸收峰強度中等
1650-1750這個位置的吸收峰具有相當大的特點,,這是羰基的特征吸收位置,,吸收強度大,一般在一些羰基上有一些吸收
還有1000-1600,,其中包含的信息很多,。 包括烷基變形振動、氨基變形振動,、雙鍵伸縮振動,、醇羥基碳氧伸縮振動、醚鍵C-O-C的伸縮振動,、酯鍵的C-O-C伸縮振動等,。 具體看結構。
1000以下是指紋區(qū),,那是大神的領地,,小神一般不敢在這里顯形
大致如此,具體分析取決于結構,。
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