红外光谱检测检测方法
- 傅里叶变换红外光谱法(FTIR):利用迈克尔逊干涉仪获取干涉图经傅里叶变换得到红外光谱图
- 溴化钾压片透射法:将样品与KBr混合研磨压片后置于光路测量透射光谱
- 衰减全反射法(ATR):利用高折射率晶体全反射表面倏逝波检测样品表面成分
- 漫反射法(DRIFTS):适用于粉末样品无需制样直接测量漫反射光谱
- 显微红外光谱法:结合红外显微镜对微小区域或微量样品进行空间分辨分析
- 镜面反射法:利用平整样品表面反射获取反射吸收光谱
- 光声光谱法:适用于高吸收或不透明样品通过光声效应检测
- 气相色谱-红外联用法(GC-FTIR):分离挥发性组分后在线获取各组分红外光谱
- 热重-红外联用法(TG-FTIR):同步分析材料热失重过程释放气体成分
- 变温红外光谱法:在不同温度下采集光谱研究材料相变或化学反应过程
- 偏振红外光谱法:利用偏振红外光研究分子链段取向和排列状态
- 原位红外光谱法:在反应条件下实时监测反应物和产物浓度变化
红外光谱检测检测项目
- 官能团鉴定:通过特征吸收峰波数位置判定分子中羟基、羰基、氨基等官能团类型
- 分子结构分析:依据吸收峰数目、位置与强度推断化合物分子骨架和化学键信息
- 化合物定性鉴别:将样品红外光谱与标准谱图库比对确认物质化学身份
- 混合物成分分析:通过差谱技术或谱图拟合解析鉴定混合物中主要化学组分
- 纯度评估:根据杂质特征吸收峰有无及强度判定样品纯度水平
- 聚合物类型鉴定:通过基团特征峰区分聚烯烃、聚酰胺、聚酯等不同聚合物类别
- 共聚物组成分析:依据各单体特征峰相对吸光度比值计算共聚物组成比例
- 材料老化程度评估:通过氧化产物羰基峰强度变化判断高分子材料老化程度
- 涂料树脂基料鉴定:识别醇酸、环氧、丙烯酸、聚氨酯等涂料基料树脂种类
- 原料药晶型鉴别:依据多晶型特征峰差异确认药物晶型与药典标准一致性
- 添加剂识别:检测增塑剂、抗氧剂、紫外吸收剂等添加剂的特征吸收峰
- 未知物剖析:对未知样品进行系统谱图解析推断可能化学组成与结构
- 表面污染物分析:采用ATR技术检测材料表面有机污染物或迁移物种类
- 水分含量测定:利用O-H伸缩振动吸收峰强度定量分析样品中水分含量
- 润滑油氧化劣化检测:通过氧化产物吸收峰变化评估油品氧化程度
- 交联度表征:根据交联反应前后特征基团吸收峰变化评估聚合物交联程度
- 降解产物鉴定:识别材料热降解或光降解过程中产生的化学产物种类
- 结晶度分析:通过晶区与非晶区特征峰相对强度比值评估聚合物结晶度
- 同分异构体鉴别:依据红外光谱指纹区细微差异区分化合物同分异构体
- 定量分析:基于朗伯-比尔定律建立吸光度-浓度工作曲线对特定组分定量
- 端基分析:通过端基特征峰强度计算聚合物数均分子量
- 共混物相容性判断:依据特征峰位移或峰宽变化评估共混组分相容性
检测信息
红外光谱检测是利用物质分子对红外辐射的特征吸收,实现化学成分鉴定和分子结构分析的光谱分析方法,广泛应用于有机化合物定性鉴别、高分子材料成分剖析、药物原料确认、塑料橡胶类型鉴定、涂层基料识别等领域。
检测目的在于通过特征吸收峰的波数位置、峰形及强度信息,判定分子中官能团种类与化学键类型,进而推断物质组成和结构。涉及的技术手段包括傅里叶变换红外光谱法(FTIR)、衰减全反射(ATR)、透射压片法、漫反射法等。
检测流程涵盖样品前处理、背景扫描、样品光谱采集、基线校正与谱图解析,核心参数包括波数扫描范围(通常4000-400 cm⁻¹)、光谱分辨率(优于4 cm⁻¹)、扫描累积次数及信噪比控制等。
检测范围
- 有机化合物红外光谱检测
- 无机化合物红外光谱检测
- 高分子材料红外光谱检测
- 塑料红外光谱检测
- 橡胶红外光谱检测
- 涂料红外光谱检测
- 药品原料药红外光谱检测
- 纤维红外光谱检测
- 润滑油红外光谱检测
- 食品添加剂红外光谱检测
- 化妆品原料红外光谱检测
- 染料中间体红外光谱检测
- 无机颜料红外光谱检测
- 胶粘剂红外光谱检测
- 塑料薄膜红外光谱检测
- 碳酸钙红外光谱检测
- 二氧化硅红外光谱检测
- 氧化铝红外光谱检测
- 聚乙烯红外光谱检测
- 聚丙烯红外光谱检测
- 聚氯乙烯红外光谱检测
- 聚苯乙烯红外光谱检测
- 聚酰胺红外光谱检测
- 聚酯红外光谱检测
- 环氧树脂红外光谱检测
- 酚醛树脂红外光谱检测
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 21186-2026 | 傅立叶变换红外光谱仪 | (CN-GB)国家标准 | 2026-04-30 | N53电化学、热化学、光学式分析仪器 | 71.040.01分析化学综合 |
| 2 | GB/T 36540-2018(英文版) | 水体可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2018-07-13 | A75测绘综合 | |
| 3 | GB/T 7764-2017 | 橡胶鉴定 红外光谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | G40橡胶制品综合 | 83.060橡胶 |
| 4 | GB/T 6040-2019 | 红外光谱分析方法通则 | (CN-GB)国家标准 | 2019-06-04 | G15有机化工原料综合 | 71.040.40化学分析 |
| 5 | GB/T 33988-2017(英文版) | 城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | A75测绘综合 | |
| 6 | GB/T 37969-2019 | 近红外光谱定性分析通则 | (CN-GB)国家标准 | 2019-08-30 | N30光学仪器综合 | 71.040.99有关分析化学的其他标准 |
| 7 | GB/T 45884-2025 | 白茶产地判别 近红外光谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2025-06-30 | X55茶叶制品 | 67.140.10茶 |
| 8 | GB/T 42433-2023 | 珠宝玉石鉴定 红外光谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2023-05-23 | D59其他非金属矿 | 39.060珠宝 |
| 9 | GB/T 32199-2015 | 红外光谱定性分析技术通则 | (CN-GB)国家标准 | 2015-12-10 | N53电化学、热化学、光学式分析仪器 | 71.040.10化学实验室、实验室设备 |
| 10 | GB/T 21186-2007 | 傅立叶变换红外光谱仪 | (CN-GB)国家标准 | 2007-09-12 | N53电化学、热化学、光学式分析仪器 | 71.040.01分析化学综合 |
| 11 | GB/T 32198-2015 | 红外光谱定量分析技术通则 | (CN-GB)国家标准 | 2015-12-10 | N53电化学、热化学、光学式分析仪器 | 71.040.10化学实验室、实验室设备 |
| 12 | GB/T 25214-2010 | 煤中全硫测定 红外光谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2010-09-26 | D21煤炭分析方法 | 73.040煤 |
| 13 | GB/T 36540-2018 | 水体可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2018-07-13 | A75测绘综合 | 07.040天文学、大地测量学、地理学 |
| 14 | GB/T 36540-2018e | 水体可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2018-07-13 | A75测绘综合 | 07.040天文学、大地测量学、地理学 |
| 15 | GB/T 34406-2017 | 珍珠粉鉴别方法 近红外光谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2017-10-14 | C10医药综合 | 11.120.10药物 |
| 16 | GB/T 33988-2017 | 城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | A75测绘综合 | 07.040天文学、大地测量学、地理学 |
| 17 | GB/T 33988-2017e | 城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | A75测绘综合 | 07.040天文学、大地测量学、地理学 |
| 18 | SF/Z JD0203003-2018 | 红外光谱法检验墨粉 | (CN-SF)行业标准-司法行政 | 2018-11-08 | ||
| 19 | GB/T 24369.1-2009(英文版) | 金纳米棒 表征 第1部分:紫外/可见/近红外吸收光谱方法 | (CN-GB)国家标准 | 2009-09-30 | G30合成材料综合 | |
| 20 | NY/T 4427-2023 | 饲料近红外光谱测定应用指南 | (CN-NY)行业标准-农业 | 2023-12-22 | B46畜禽饲料与添加剂 | 65.120饲料 |
常见问题
红外光谱检测需要多长时间?通常7-15个工作日可完成常规样品检测,复杂未知物剖析或需谱图库比对的项目可能延长至20个工作日。
红外光谱检测费用大概多少?根据检测项目数量和样品类型确定,单一成分定性鉴别费用较低,混合物全成分剖析或定量分析费用相应增加。
红外光谱检测报告有什么用途?可用于原材料质量评估、来料检验、项目验收、研发成分确认、失效分析及专利申请等技术支撑。
红外光谱检测对样品有什么要求?固体样品需量约2-5 mg,液体样品约0.1-0.5 mL,气体样品需专用气体池;样品应避免含大量水分以免干扰吸收峰。
总结
红外光谱检测是利用分子对红外辐射特征吸收进行化学成分鉴定与分子结构分析的光谱检测方法,覆盖有机物、无机物、高分子材料、药品原料等多种样品类型。中析检测中心旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质。检测周期通常为7-15个工作日,报告可用于质量评估、项目验收及成分确认等用途。

检测资质(部分)
北京中科光析科学技术研究所旗下实验室拥有CMA检验检测资质证书以及CNAS证书和ISO证书以及高新技术企业证书和AAA级信用企业证书和山东省国防经济发展促进会会员证书等多项荣誉资质。
检测优势
检测实验室(部分)
北京中科光析科学技术研究所旗下实验室拥有物理试验室、机械实验室、化学试验室、生物实验室以及微生物实验室等多个检验检测实验室,为多行业的检验检测服务提供了坚固的支撑,检测仪器齐全,能满足多行业客户检测需求。
合作客户(部分)
检测报告作用
1、可以帮助生产商识别产品的潜在问题或缺陷,并及时改进生产工艺,保障产品的品质和安全性。
2、可以为生产商提供科学的数据,证明其产品符合国际、国家和地区相关标准和规定,从而增强产品的市场竞争力。
3、可以评估产品的质量和安全性,确保产品能够达到预期效果,同时减少潜在的健康和安全风险。
4、可以帮助生产商构建品牌形象,提高品牌信誉度,并促进产品的销售和市场推广。
5、可以确定性能和特性以及元素,例如力学性能、化学性质、物理性能、热学性能等,从而为产品设计、制造和使用提供参考。
6、可以评估产品是否含有有毒有害成分,以及是否符合环保要求,从而保障产品的安全性。
检测流程
1、中析研究所接受客户委托,为客户提供检测服务
2、客户可选择寄送样品或由我们的工程师进行采样,以确保样品的准确性和可靠性。
3、我们的工程师会对样品进行初步评估,并提供报价,以便客户了解检测成本。
4、双方将就检测项目进行详细沟通,并签署保密协议,以保证客户信息的保密性。在此基础上,我们将进行测试试验.
5、在检测过程中,我们将与客户进行密切沟通,以便随时调整测试方案,确保测试进度。
6、试验测试通常在7-15个工作日内完成,具体时间根据样品的类型和数量而定。
7、出具检测样品报告,以便客户了解测试结果和检测数据,为客户提供有力的支持和帮助。