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IR
(紅外線)
鎖定
- 中文名
- 紅外線
- 外文名
- Infrared Radiation
- 簡 稱
- IR
IR特徵
紅外與藍牙的差別:
1.距離
紅外:對準、直接、1—8米,單對單。
藍牙:100米左右,可加強信號,可以繞彎,可以不對準,可以不在同一間房間,鏈接最大數目可達7個,同時區分硬件。
2.產業
紅外:很普及
藍牙:很普及
3.速度
紅外:慢
藍牙:快
4.安全
紅外:無區別
藍牙:加密
5.成本
紅外:幾元---幾十元
藍牙:幾十到幾百元
紅外射線(IR)或者單獨成為紅外線是指那些能量在電磁波頻譜範圍內,頻率比可見光略低的,但是又比無線電波頻率高的射線。相應地,紅外線的頻率高於微波,但是低於可見光。 紅外光的波長在幾個微米(符號μ,1μ=10-6m)或者納米範圍內(縮寫為nm,1nm=10-9m=0.001μ)。科學家們將紅外光譜分成三個區域:近紅外波段,其能量和頻率接近可見光,大約1.3~0.75μm(1300~750nm);中紅外波段,在3~1.3μm(3000~1300nm)範圍內;遠紅外波段,14~3μm(14000~3000nm)範圍內。 紅外線被用於各種無線通信、監測和控制應用。還有一些應用包括家庭娛樂的遙控器、無線局域網、筆記本電腦和台式電腦之間的鏈接、不用電線的調制解調器、動作偵察器和火災傳感器等。
IR紅外光譜法
紅外光譜法又稱“紅外分光光度分析法”。簡稱“IR”,分子吸收光譜的一種。利用物質對紅外光區的電磁輻射的選擇性吸收來進行結構分析及對各種吸收紅外光的化合物的定性和定量分析的一種方法。被測物質的分子在紅外線照射下,只吸收與其分子振動、轉動頻率相一致的紅外光譜。對紅外光譜進行剖析,可對物質進行定性分析。化合物分子中存在着許多原子團,各原子團被激發後,都會產生特徵振動,其振動頻率也必然反映在紅外吸收光譜上。據此可鑑定化合物中各種原子團,也可進行定量分析。
1.紅外光譜法的一般特點
特徵性強、測定快速、不破壞試樣、試樣用量少、操作簡便、能分析各種狀態的試樣、分析靈敏度較低、定量分析誤差較大。
2.對樣品的要求
①試樣純度應大於98%,或者符合商業規格
這樣才便於與純化合物的標準光譜或商業光譜進行對照
③試樣濃度和厚度要適當
使最強吸收透光度在5~20%之間
3.定性分析和結構分析
紅外光譜具有鮮明的特徵性,其譜帶的數目、位置、形狀和強度都隨化合物不同而各不相同。因此,紅外光譜法是定性鑑定和結構分析的有力工具
①已知物的鑑定
②未知物的鑑定
未知物如果不是新化合物,標準光譜己有收載的,可有兩種方法來查對標準光譜:
A.利用標準光譜的譜帶索引,尋找標準光譜中與試樣光譜吸收帶相同的譜圖
B.進行光譜解析,判斷試樣可能的結構。然後由化學分類索引查找標準光譜對照核實
解析光譜之前的準備:
瞭解試樣的來源以估計其可能的範圍
根據元素分析及分子量的測定,求出分子式
A.從特徵區的最強譜帶入手,推測未知物可能含有的基團,判斷不可能含有的基團
C.對於簡單化合物,確認幾個基團之後,便可初步確定分子結構
D.查對標準光譜核實
③新化合物的結構分析
④鑑定細菌,研究細胞和其它活組織的結構
4.定量分析
- 參考資料
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- 1. 紅外通訊電路標準方案
- 詞條統計
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