
紅外光譜
Infrared spectrum of refined product was discussed.
并對精制産品進行了紅外光譜表征。
The product and intermediate were analyzed by infrared spectrum.
并對産品及其合成中間體進行了紅外光譜分析。
Ordinary cameras use filters to block any light in the infrared spectrum.
普通相機用濾光片來阻隔紅外光譜範圍内的任何光線。
Determine carboxyl content with Fourier infrared spectrum instrument.
用傅立葉紅外光譜儀測定羧基含量。
There are two basic vibration forms in the infrared spectrum of pyrophyllite.
葉蠟石的紅外光譜有兩種基本振動形式。
紅外光譜(infrared spectrum)是電磁波譜中波長介于可見光與微波之間的部分,通常指波長範圍在0.7微米至1毫米的電磁輻射。該術語由“infrared”(紅外)和“spectrum”(光譜)組成,前者源于拉丁語“infra”(下方)和“red”(紅色),表示其波長長于可見光中的紅光,後者指輻射能量的分布範圍。
在科學研究中,紅外光譜分析是識别物質化學結構的重要技術。根據國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)的定義,物質吸收特定波長的紅外光後,會引發分子振動能級躍遷,形成特征吸收峰,這些峰的位置和強度可反映分子中化學鍵的類型及官能團信息(來源:IUPAC官網)。美國國家航空航天局(NASA)的觀測數據顯示,紅外光譜還被用于天體物理學,例如通過分析星體發出的紅外輻射研究宇宙塵埃分布(來源:NASA Science網站)。
現代儀器如傅裡葉變換紅外光譜儀(FTIR)通過幹涉法測量光譜,其原理基于邁克爾遜幹涉儀的光程差變化,相關技術标準由美國國家标準與技術研究院(NIST)制定(來源:NIST數據庫)。實際應用中,該技術廣泛用于藥物質量控制、環境污染物檢測等領域,例如美國藥典(USP)将紅外光譜列為藥物活性成分鑒别的法定方法(來源:美國藥典官網)。
infrared spectrum(紅外光譜)是指物質在紅外輻射作用下吸收或發射的電磁波譜,其波長範圍通常在0.75微米到1毫米之間,介于可見光和微波之間。
物理特性
技術原理
通過檢測物質對特定紅外波段的吸收或發射,可分析化學鍵的類型和分子結構。例如,C=O雙鍵、O-H鍵等均有特征吸收峰。
應用場景
如需進一步了解具體光譜分析方法,可參考化學分析領域的專業文獻。
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