分享:近红外光谱分析的物理基础

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  由量子力学知道,物质对光的选择性吸收是由物质的分子结构决定的。分子只吸收与它特征振动能量一致的光子并被激发到较高的能级。当光子的能量 ((E=hv)与分子的能级间隔相等时它才会被吸收。

  对于由N个原子组成的分子有3N个自由度,包括3个是平动自由度,3个为分子整体转动自由度。余下的3N-6个为分子内原子相互作用自由度,对应 3N-6个基频吸收。基频吸收是指把分子从量子数为1的能级激发到量子数为2的能级时所吸收的能量。倍频吸收为光子把分子从

  1能级激发到 3能级或更高的能级时所吸收的能量。光子同时激发两个能级的吸收称为合频吸收。

  当某一基频频率与另一基频的合频或倍频能量相等时会产生费米 ((Fermi)共振。在分子中,如果成键的两个原子的正负电荷中心不重合的一对电偶极子以一定的频率振动也能吸收光,因此会对吸收谱产生影响。若某物质中的原子完全非极性且完全对称,该物质在不同波长处的吸收会相等,吸收谱变为一条直线。实际中此种情况较少,而是吸收谱中的每一波峰或波谷都反映了分子的组

  成结构特征,这就是光谱分析的物理基础。
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