紅外光譜數據庫包含紅外光與無機物和有機物反應的信息。分子根據其整體結構不同程度地吸收紅外光。研究人員利用光譜學繪制這些結果并將其提交到紅外光譜數據庫中。化學家、法醫學專家和研究人員經常測試未知物質并將...
紅外光譜數據庫包含紅外光與無機物和有機物反應的信息。分子根據其整體結構不同程度地吸收紅外光。研究人員利用光譜學繪制這些結果并將其提交到紅外光譜數據庫中。化學家、法醫學專家和研究人員經常測試未知物質并將結果與數據庫進行比較,從而得到陽性鑒定。

與可見光光譜相比,紅外光波長較長,頻率較低。
與可見光光譜相比,紅外光波長較長,頻率較低。科學家進一步將紅外光光譜分解為近、中、遠三個部分,分子不斷地移動和振動。當暴露在紅外光下時,當電子頻率與紅外光光譜的頻率相匹配時,分子的一部分會吸收光。光譜學測量吸收水平并將結果顯示在解釋圖上。
圖中的水平線表示紅外光譜中的頻率。縱軸表示透射光的百分比。不吸收顯示為一條橫穿圖頂部的線,表示100%的光束。當化合物或物質吸收光時,分子振動。科學家稱分子表現出的特定運動,包括搖擺、剪斷和伸展。
這些運動在圖表上顯示為一條向下傾斜的線,產生反向的峰值,在剩余紅外光的百分比水平上停止。科學家稱這些峰和谷帶波段的長度和寬度取決于吸收率、強度和顯示的運動類型。不同的化合物顯示該物質特有的波段,用作識別指紋。紅外光譜數據庫包含測試化合物的這些波段的圖形。
測試未知物質時,紅外光譜數據庫包含在分光鏡中,通常將測試結果與已知數據進行比較,并識別物質中的化合物。紅外光譜數據庫還可用于驗證可疑物質的存在,包括酒精。法醫科學家經常使用紅外光譜和紅外數據庫來鑒定藥物、纖維和油漆樣本。通過使用紅外技術分析死者的骨細胞,法醫專家可以確定死亡時間。
制藥行業通常參考紅外光譜數據庫來確定非處方補充劑中草藥的類型和純度。生物研究人員在確定環境中污染物的存在時需要這些信息。使用光譜學和紅外光譜數據庫中,分析人員經常確定氣體、液體和固體的特性。