雙通道傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)憑借其獨特的技術優勢,在成分鑒定與雜質檢測方面展現出的高效性能。其核心優勢在于雙通道設計,能夠同時測量兩個樣品或一個樣品的不同狀態,極大提升了檢測效率。 一、技術原理與核心優勢
雙通道FTIR基于分子振動和轉動對紅外光的選擇性吸收原理。當紅外光通過樣品時,樣品中的分子會吸收特定頻率的光,形成獨特的"指紋"光譜。儀器通過干涉儀將光源分為兩束光,經動鏡和定鏡反射后合成干涉光,最終通過傅里葉變換處理得到樣品的吸收光譜。
多路優勢(Fellgett優勢)是FTIR的核心優勢之一。傳統色散型儀器一次只能測量很窄頻率區間的光,而FTIR的干涉儀在整個掃描過程中,所有頻率的光同時到達探測器,只需很短時間即可獲得完整光譜數據。
高光通量優勢(Jacquinot優勢)體現在FTIR無狹縫限制,輻射通量更大,顯著提升探測器接收的信噪比。同時,波數精度高,干涉儀的動鏡可以精確驅動,移動距離采用He-Ne激光器干涉條件校準,保證了光譜的高精度。

二、高效成分鑒定技術
1. 樣品前處理與測量模式
雙通道FTIR支持多種樣品制備方法,適應不同樣品類型:
- 固體樣品:采用KBr壓片法或直接測量法,壓片法需要將樣品與KBr混合后壓成薄片
- 液體樣品:通過密封液體池進行定量測量,或在紅外窗片上形成液膜進行定性分析
- 氣體樣品:使用專門的氣體池,根據氣體濃度選擇合適的光程
2. 定量分析技術
FTIR定量分析基于朗伯-比爾定律,通過建立吸收峰面積與物質濃度之間的標準曲線實現定量分析。對于單組分體系,采用標準曲線法;對于多組分混合物,當各組分的特征峰存在重疊時,需利用朗伯-比爾定律的加和性建立聯立方程。
ATR模式下的定量校正特別重要,由于滲透深度與波長相關,不同波數的滲透深度不同,可能導致吸光度與濃度的線性關系偏離。因此,ATR模式下的定量分析需通過"ATR校正因子"對吸光度進行校正。
三、雜質檢測應用
1. 制藥行業雜質檢測
在制藥行業,FTIR技術廣泛應用于液體藥物中的顆粒和雜質檢測。藥物中的雜質問題對保證安全性和功效性至關重要,顆粒物可能引起藥物配方的物理和化學變化,導致不良反應。
FPA成像法在雜質檢測中表現出色。FPA探測器是當前FTIR成像領域的頂尖技術,由一組呈正方形排列的紅外探測器陣列構成,可一次性捕捉數千個光譜,成像效率大幅提升。與傳統的FTIR顯微光譜法相比,FPA成像法可以得到更多信息,能夠精準檢測并鑒定出可見光照片未拍出來的硅油和蛋白質團簇等雜質。
2. 半導體材料雜質分析
在半導體行業,FTIR用于測量硅晶圓中的碳和氧雜質水平。通過配備MappIR晶圓支架的FTIR系統,能夠在透射或反射模式下分析不同尺寸的晶圓。自動化軟件可實現在無人值守情況下自動繪制晶圓圖譜,根據預先設置采集整個晶圓的光譜。
3. 環氧樹脂固化率測定
FTIR在環氧樹脂固化率測定中具有重要應用價值。通過監測環氧基團特征吸收峰(915-950 cm??)的強度變化,可以精確計算固化率。FTIR方法具有無損檢測、高靈敏度、快速響應等優勢,特別適合生產現場的質量控制。
四、技術特點與性能優勢
1. 高靈敏度與高分辨率
雙通道FTIR采用高靈敏度液氮冷卻MCT檢測器及室溫DLATGS檢測器,光譜分辨率可達≤0.5 cm??,波數精度≤0.01 cm??。這種高靈敏度配置使儀器能夠檢測到傳統單色儀系統因信噪比不足而無法測量的微弱吸收信號。
2. 快速掃描能力
FTIR的掃描速度比傳統色散型儀器快數十倍,完成一次完整的數據采集只需要一至數秒,而色散型儀器則需要十分鐘至二十分鐘。這種快速掃描能力使其特別適合在線分析和原位測量。
3. 自動化與智能化
現代雙通道FTIR配備全自動軟件系統,可實現自動切換通道、配置不同的快速掃描速度、自動進行K-M數據變換等功能。軟件支持全自動采集及連續采集模式,滿足在線分析和原位測量的需求。
五、應用領域拓展
1、雙通道FTIR的應用領域不斷擴展,主要包括:
- 化工與制藥:分析原料、產品及過程樣品的日常指標,如聚醚多元醇的羥值、碘值、皂化值和水分等
- 食品與農業:檢測水分、蛋白質、脂肪、氨基酸等成分,如食用油中的水分、碘值、不飽和脂肪酸等
- 材料科學:材料的表征,如固體透射、ATR反射、漫反射等
- 環境監測:氣體成分的分析,配備不同類型的氣體池用于測量高濃度或低濃度氣體
2、維護與保養要點
為確保雙通道FTIR的長期穩定運行,需要定期進行維護保養:
- 光學部件清潔:定期清潔光學部件,避免灰塵和污漬影響測量結果
- 檢測器維護:根據使用頻率,定期檢查和維護檢測器,確保其性能
- 存儲條件:儀器應存放在干燥、清潔的環境中,避免潮濕和灰塵
雙通道傅里葉變換紅外光譜儀通過其獨特的技術優勢和多功能性,在成分鑒定與雜質檢測方面展現出的高效性能。其高靈敏度、快速掃描能力和自動化操作使其成為現代分析實驗室的重要工具,為科研和工業領域的質量控制提供了強有力的技術支持。