Инфракрасная спектроскопия

Инфракрасная спектроскопия Основы инфракрасной спектроскопии Инфракрасная спектроскопия изучает спектры поглощения и испускания молекул.  Спектры содержат информацию о колебательных и вращательных […]

Инфракрасная спектроскопия

  • Основы инфракрасной спектроскопии

    • Инфракрасная спектроскопия изучает спектры поглощения и испускания молекул. 
    • Спектры содержат информацию о колебательных и вращательных состояниях молекул. 
    • Инфракрасные спектры могут быть получены с помощью различных типов спектрометров. 
  • Методы инфракрасной спектроскопии

    • Фурье-преобразование используется для преобразования интерферограмм в спектры. 
    • Дисперсионный метод менее распространен, но имеет преимущества в скорости и соотношении сигнал/шум. 
    • Рамановская спектроскопия дополняет инфракрасную, наблюдая колебания различной симметрии. 
    • Спектроскопия электронных потерь энергии (EELS) полезна для изучения колебаний молекул на твердых поверхностях. 
    • Компьютерная инфракрасная микроскопия позволяет рассчитывать теоретические частоты молекул. 
  • Идентификация структур и изотопные эффекты

    • Полосы поглощения в спектрах помогают идентифицировать структуры и функциональные группы. 
    • Изотопные эффекты влияют на частоты колебаний и динамику распада молекул. 
  • Двумерное ИК-излучение и нелинейная спектроскопия

    • Двумерный анализ объединяет спектры для выявления сложных свойств. 
    • Нелинейная спектроскопия позволяет наблюдать связь между различными колебательными модами. 
    • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала. 

Полный текст статьи:

Инфракрасная спектроскопия — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх