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通过红外测试,可以获得物体表面的温度数据。这些数据可以用于评估物体的热性能,如热传导率、热膨胀系数等。同时,红外测试还可以检测表面缺陷,如裂纹、脱层、氧化等。这些缺陷可能会影响物体的强度和可靠性,而红外测试可以快速、准确地检测出这些缺陷
红外检测(红外诊断技术)是一种在线监测的检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。
红外光区分三个区段:
近红外区:0.75~2.5 m,13333~4000/cm, 泛音区(用于研究 单键的倍频、组频吸收)
中红外区:2.5~25 m,4000~400/cm, 基频振动区(各种基团基频振动吸收)
远红外区:25 m以上, 转动区(价键转动、晶格转动)
红外光谱的产生:用波长2.5~25m,频率4000~400/cm的光波照射样品,引起分子内振动和转动能级跃迁所产生的吸收光谱
IR光谱表示法:
横坐标为吸收波长(m),或吸收频率(波数/cm)
纵坐标常用百分透过率T%表示
从谱图可得信息:
1 吸收峰的位置(吸收频率)
2 吸收峰的强度 ,常用 vs (very strong), s (strong),
m (medium), w (weak), vw (very weak),
b (broad) ,sh (sharp),v (variable) 表示
3 吸收峰的形状 (尖峰、宽峰、肩峰)
影响红外光谱吸收频率的因素主要有以下几点:
外在因素
内部因素
质量效应
电子效应
空间效应
氢键效应
偶极场效应
振动的偶合