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利用红外辐射原理对材料表面进行检测的方法。其实质是扫描记录被检材料表面上由于缺陷或材料不同的热性质所引起的温度变化。可用于检测胶接或焊接件中的脱粘或未焊透部位,固体材料中的裂纹、空洞和夹杂物等缺陷。

任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,俗称“热像”。红外诊断技术正是通过吸收这种红外辐射能量,测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判断设备发热情况。

傅立叶变换红外光谱仪,通常简称FT-IR,它主要是利用中红外波长(4000~400cm-1波数之间)的红外光照射待测样品,样品中有机分子官能团吸收相应波长红外光即会产生震动,从而在图谱上显示出吸收峰。我们可通过吸收峰的波长位置来判定有机官能团的结构。通常我们利用FT-IR来作有机原料和未知物的鉴定以及化学反应过程的监控,比如热固化剂的固化过程等

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)

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

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