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傅里叶变换红外光谱(FTIR)-东谱实验室

原理:基于分子振动能级跃迁对红外辐射的特征吸收。利用迈克尔逊干涉仪产生干涉光束,穿透或反射样品后,经傅里叶变换算法将采集到的时域干涉图转换为频域的红外吸收光谱。

具体测试对象:

量子点(QLED)表面的有机配体

有机发光二极管(OLED)的核心发光小分子

微纳显示器件表面的钝化层以及柔性封装水氧阻隔膜等

 

1 项目介绍

原理:基于分子振动能级跃迁对红外辐射的特征吸收。利用迈克尔逊干涉仪产生干涉光束,穿透或反射样品后,经傅里叶变换算法将采集到的时域干涉图转换为频域的红外吸收光谱。

作用:测量官能团特征吸收峰、化学键振动模式如伸缩与弯曲振动、分子结构指纹特征。能够鉴定量子点表面有机配体的结合方式与配体交换效率;解析有机发光材料在热氧老化或光降解过程中的共轭链断裂机制;验证高分子封装材料的交联固化度及阻水结构完整性。

 

2 样品要求

水分子具有强烈的红外活性,在特定波数存在庞大宽广的吸收带。发光样品在测试前必须经过严谨的真空干燥处理,且仪器样品舱须维持干燥氮气持续吹扫,以免环境水汽掩盖发光材料本征的微弱官能团信号。

 

3 常见问题

3.1基质散射与吸潮导致的基线倾斜误差。

在使用压片法表征量子点等粉体时,若研磨力度不足导致颗粒尺寸大于红外波长,会引发强烈的物理散射效应,使得光谱基线向高波数区域急剧上翘。此外,KBr 极易吸水,压片过程稍有不慎便会引入显著的寄生游离水干扰峰。


傅里叶变换红外光谱(FTIR)-东谱实验室
原理:基于分子振动能级跃迁对红外辐射的特征吸收。利用迈克尔逊干涉仪产生干涉光束,穿透或反射样品后,经傅里叶变换算法将采集到的时域干涉图转换为频域的红外吸收光谱。
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