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    如今FT红外光谱仪进展迅速,采用原理基本适用所有样品的测量分析,包括ATR、漫反射法,光声法、显微法、动态法(动力学法)、光谱仪与各种仪器的联用[ ],以及与计算机技术的结合。如今,红外光谱法已经成为检测众多大分子材料最优先采用的方法。当前较流行的傅里叶变换微波光谱仪有两种,一种是Balle Flygare类型的窄带光谱 仪还有一种是Chirped pulse宽带光谱仪。这两种仪器的样品源都是在氖、氩等惰性气体里高度稀释的气相分子。被测分子的每种同位素均能提供一套独特的光谱,且不容受杂质干扰[ ]。论文网
    FT红外光谱仪与相关器件的联用技术是现代科技人员努力的一大方向。FT红外光谱仪与色谱联用能够将数种物质组成的物体划分开来并能够做出定性分析,与显微镜联用能够完成对分量极少样品的的检测和测量,与热失重联用能够对被测物质的热稳定性进行评估。种种迹象表示, 红外光谱联用的确是一项非常有使用价值和值得大力拓展的技术,如今己完成联机的有气相色谱-红外、高效液相色谱-红外、超临界流体色谱-红外、薄层色谱-红外、热失重-红外、显微镜-红外及气相色谱-红外-质谱等[ ]。由于FT红外光谱技术地不断获得重大进展,远、近红外、偏振红外、高压红外、红外光声光谱、红外遥感技术、变温红外、拉曼光谱、色散光谱等技术也先后出世, 这类技术的实现让红外成为物质结构的检测分析的主要方法。现在由于信息技术的进展迅速, 由计算机进行检索和协助检测光谱也已经获得了成功。意思是, 把非常多数目物质的红外光谱图根据特定的规律完成编码后储存进电脑的硬盘中从而形成谱的数据库。 并且, 将将要检测物品地红外光谱图一并按照上述规律完成编码, 随后以特定程序算法与谱数据库中存储的数据一一对比,直到筛选出类似的数据,再按类似的程度输出筛选结果, 这就完成光谱的检索了。通过储存入库与计算机辅助,大大地提升了光谱解析的速率。
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