
红外光谱
Infrared spectrum of refined product was discussed.
并对精制产品进行了红外光谱表征。
The product and intermediate were analyzed by infrared spectrum.
并对产品及其合成中间体进行了红外光谱分析。
Ordinary cameras use filters to block any light in the infrared spectrum.
普通相机用滤光片来阻隔红外光谱范围内的任何光线。
Determine carboxyl content with Fourier infrared spectrum instrument.
用傅立叶红外光谱仪测定羧基含量。
There are two basic vibration forms in the infrared spectrum of pyrophyllite.
叶蜡石的红外光谱有两种基本振动形式。
红外光谱(infrared spectrum)是电磁波谱中波长介于可见光与微波之间的部分,通常指波长范围在0.7微米至1毫米的电磁辐射。该术语由“infrared”(红外)和“spectrum”(光谱)组成,前者源于拉丁语“infra”(下方)和“red”(红色),表示其波长长于可见光中的红光,后者指辐射能量的分布范围。
在科学研究中,红外光谱分析是识别物质化学结构的重要技术。根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的定义,物质吸收特定波长的红外光后,会引发分子振动能级跃迁,形成特征吸收峰,这些峰的位置和强度可反映分子中化学键的类型及官能团信息(来源:IUPAC官网)。美国国家航空航天局(NASA)的观测数据显示,红外光谱还被用于天体物理学,例如通过分析星体发出的红外辐射研究宇宙尘埃分布(来源:NASA Science网站)。
现代仪器如傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)通过干涉法测量光谱,其原理基于迈克尔逊干涉仪的光程差变化,相关技术标准由美国国家标准与技术研究院(NIST)制定(来源:NIST数据库)。实际应用中,该技术广泛用于药物质量控制、环境污染物检测等领域,例如美国药典(USP)将红外光谱列为药物活性成分鉴别的法定方法(来源:美国药典官网)。
infrared spectrum(红外光谱)是指物质在红外辐射作用下吸收或发射的电磁波谱,其波长范围通常在0.75微米到1毫米之间,介于可见光和微波之间。
物理特性
技术原理
通过检测物质对特定红外波段的吸收或发射,可分析化学键的类型和分子结构。例如,C=O双键、O-H键等均有特征吸收峰。
应用场景
如需进一步了解具体光谱分析方法,可参考化学分析领域的专业文献。
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