杭州博測材料科技有限公司2025-08-01
原位紅外基于分子振動能級躍遷原理。當紅外光(波長2.5–25 μm)照射樣品時,特定化學鍵(如C=O, O-H, N-H)吸收特征頻率的光子,產生振動譜帶(例如羰基伸縮振動在1700 cm?1)。通過實時采集透射/反射光譜,可追蹤鍵的斷裂與形成。例如在催化反應中,將反應池集成于紅外光路,控溫控壓下監測CO吸附峰(~2050 cm?1)的位移或消失,直接反映活性位點變化(如Pt催化劑上CO中毒過程)。其關鍵優勢是毫秒級時間分辨率(快速掃描FTIR)與分子指紋特異性,但需解決氣相干擾(如H?O吸收)和高溫輻射噪聲。
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