化合物分子基团波段分析仪的制作方法
【专利摘要】化合物分子基团波段分析仪,主要包括:光源装置,第一光束反射装置,第二光束反射装置,进样装置,光束控制装置,光束调节装置,色谱分离装置,光电信号转化装置,信号放大装置,信号记录与显示装置,标准校正装置,光谱吸收调节装置,光束方向控制装置,动力驱动装置;其中,光源装置的光束发射体采用氧化铪铕合金材料制作,第一光束反射装置含有五面棱镜反射体,该棱镜反射体含有溴化镨薄膜镀层,第二光束反射装置含有八面棱镜反射体,该棱镜反射体含有氯化钷薄膜镀层,光束控制装置含有远红外透光片、双缝板、多棱反射体,三者交替串联排列,且双缝板位于远红外透光片与多棱反射体之间,光束调节装置含有六棱偏光转子镜。
【专利说明】化合物分子基团波段分析仪
【技术领域】
[0001]本发明涉及基团波段分析领域,尤其涉及化合物分子基团波段分析仪。
【背景技术】
[0002]基团波段分析技术,主要是通过不同波长的红外射线照射到物质的分子上,某些特定波长的红外射线被吸收,形成这一分子的红外吸收光谱。每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。红外吸收光谱是由分子不停地作振动和转动运动而产生的,分子振动是指分子中各原子在平衡位置附近作相对运动,多原子分子可组成多种振动图形。当分子中各原子以同一频率、同一相位在平衡位置附近作简谐振动,例如伸缩振动和变角振动。分子振动的能量与红外射线的光量子能量正好对应,因此当分子的振动状态改变时,发射红外光谱,因红外辐射激发分子而振动而产生红外吸收光谱。分子的振动和转动的能量不是连续而是量子化的。但由于在分子的振动跃迁过程中也常常伴随转动跃迁,使振动光谱呈带状,不同光谱带宽区别,引起分子基团分析的误差,再加上分子耦合效应、空间效应的作用,对于特定基团的分析更加不精确,因此,有必要对现有的分子基团波段分析技术加以改进。
【发明内容】
[0003]为了克服现有装置的不足之处,本发明采用的技术方案如下:
[0004]化合物分子基团波段分析仪,其特征在于,主要包括:
[0005]1-光源装置,2—第一光束反射装置,3—第二光束反射装置,4一进样装置,5-光束控制装置,6—光束调节装置,7-色谱分离装置,8—光电信号转化装置,9一信号放大装置,10--信号记录与显示装置,11--标准校正装置,12-光谱吸收调节装置,13-光束方向控制装置,14-动力驱动装置;
[0006]其中,
[0007]光源装置(I)的光束发射体采用氧化铪铕合金材料制作,
[0008]第一光束反射装置(2)含有五面棱镜反射体,该棱镜反射体含有溴化镨薄膜镀层,
[0009]第二光束反射装置(3)含有八面棱镜反射体,该棱镜反射体含有氯化钷薄膜镀层,
[0010]光束控制装置(5)含有远红外透光片、双缝板、多棱反射体,三者交替串联排列,且双缝板位于远红外透光片与多棱反射体之间,
[0011]光束调节装置(6)含有六棱偏光转子镜,转子镜背面镀有0.2um厚度的六氟化铌钽合金薄膜,
[0012]色谱分离装置(7)含有线性色散偏振棱镜,该棱镜表面有0.5 u m的铬酸钆镁涂层,该棱镜内部为直径为8 mm的圆柱形空心柱,
[0013]光电信号转化装置(8)中含有远红外透光盐片,该盐片材料含有六氟磷酸綸。[0014]光源装置(I)主要用于提供样品分子分析检测所需的特色波段的光谱,控制光束强度;第一光束反射装置(2)主要用于光束的偏振调光以及光束扩散的抑制,第二光束反射装置(3)主要用于光束的狭缝衍射微调与反射调光约束,进样装置(4)主要用于分析样品的进入以及样品颗粒大小的调控,光束控制装置(5)主要用于光束传播路径的精确控制与调整,光束调节装置(6)主要用于光束强度的调整以及光谱范围的约束控制,色谱分离装置(7)主要用于衍射波段的分离,光电信号转化装置(8)主要用于光信号转化为微电流信号,便于分子结构分析,信号放大装置(9)主要用于微电流的震荡微调与放大传输,信号记录与显示装置(10)主要用于检测信号的分析记录与保存显示,标准校正装置(11)主要用于仪器的自身校正以及干扰信号的排除,光谱吸收调节装置(12)主要用于光谱波段的分离吸收以及光电信号的干扰分析,光束方向控制装置(13)主要用于光束路径的调整与约束,动力驱动装置(14)主要用于光束反射棱镜方向调整所需动力的提供,
[0015]本发明与现有技术相比具有的有益效果是:
[0016](I)对分子结构特性的分析准确度更高,能够有效地排除相关干扰波段的影响;
[0017](2)对分子基团的分析效率更快,检测速度更快,分析成本更低,能够大幅度改善化合物分析所面临的速度滞后的问题;
[0018](3)对于检测光束的波段控制精密度更高,能够利用光谱不同波段与分子基团之间的特定反应,实现高精度分析。 【专利附图】
【附图说明】
[0019]图1是化合物分子基团波段分析仪装置的示意图
[0020]如图1所示,本发明所述的化合物分子基团波段分析仪,主要包括:
[0021]1-光源装置,2—第一光束反射装置,3—第二光束反射装置,4一进样装置,5-光束控制装置,6—光束调节装置,7-色谱分离装置,8—光电信号转化装置,9一信号放大装置,10--信号记录与显示装置,11--标准校正装置,12-光谱吸收调节装置,13-光束方向控制装置,14-动力驱动装置;
[0022]下面结合附图对本发明的【具体实施方式】作进一步详细的描述。
【具体实施方式】
[0023]首先,通过光源装置(I)提供样品分子分析检测所需的特色波段的光谱,同时控制光束强度;结合第一光束反射装置(2)实现光束的偏振调光以及光束扩散的抑制,采用第二光束反射装置(3)实现光束的狭缝衍射微调与反射调光约束,在进样装置(4)实现分析样品的进入以及样品颗粒大小的调控,通过光束控制装置(5)进行光束传播路径的精确控制与调整,并结合光束调节装置(6)实现光束强度的调整以及光谱范围的约束控制,采用色谱分离装置(7)来进行衍射波段的分离,借助于光电信号转化装置(8)进行光信号转化为微电流信号,实现分子结构分析。
[0024]通过信号放大装置(9)进行微电流的震荡微调与放大传输,然后在信号记录与显示装置(10)进行检测信号的分析记录与保存显示,同时通过标准校正装置(11)实现仪器的自身校正以及干扰信号的排除,借助于光谱吸收调节装置(12)实现光谱波段的分离吸收以及光电信号的干扰分析,通过光束方向控制装置(13)实现光束路径的调整与约束,借助于动力驱动装置(14)为光束反射棱镜方向调整提供所需动力。
【权利要求】
1.化合物分子基团波段分析仪,其特征在于,主要包括: I—光源装置,2—第一光束反射装置,3—第二光束反射装置,4—进样装置,5—光束控制装置,6—光束调节装置,7—色谱分离装置,8—光电信号转化装置,9一信号放大装置,10-信号记录与显示装置,11-标准校正装置,12-光谱吸收调节装置,13-光束方向控制装置,14-动力驱动装置; 其中, 光源装置(I)的光束发射体采用氧化铪铕合金材料制作, 第一光束反射装置(2)含有五面棱镜反射体,该棱镜反射体含有溴化镨薄膜镀层, 第二光束反射装置(3)含有八面棱镜反射体,该棱镜反射体含有氯化钷薄膜镀层,光束控制装置(5 )含有远红外透光片、双缝板、多棱反射体,三者交替串联排列,且双缝板位于远红外透光片与多棱反射体之间, 光束调节装置(6)含有六棱偏光转子镜,转子镜背面镀有0.2um厚度的六氟化铌钽合金薄膜, 色谱分离装置(7 )含有线性色散偏振棱镜,该棱镜表面有Q.5 u m的铬酸钆镁涂层,该棱镜内部为直径为8 mm的圆柱形空心柱, 光电信号转化装置(8)中含有远红外透光盐片,该盐片材料含有六氟磷酸綸。
【文档编号】G01J3/02GK104019894SQ201410230693
【公开日】2014年9月3日 申请日期:2014年5月28日 优先权日:2014年5月28日
【发明者】储冬红, 彭飞, 郭睦庚 申请人:成都中远千叶科技有限公司