对于大部分的药物而言: 唯一的分子结构式,唯一的红外谱图。红外光谱图的高度特征性,成为药品鉴定的重要依据
• BP、EP、JP、ChP均收载对照光谱;
• BP 2002 收载656个品种用对照光谱;
• JP 14 收载药品红外光谱图305幅;
• CP 收载药品红外光谱图1027幅。
显微红外光谱主要用途
结构鉴定、定量分析和化学动力学研究等,它的解析能够提供许多关于官能团的信息,红外吸收峰的位置与强度反映了分子结构上的特点,可以用来鉴别未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与化学基团的含量有关,可用于进行定量分析和纯度鉴定。
傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)分析是一种重要的现代分析手段和方法,已广泛应用于司法鉴定中各类物证材料(包括有机、无机物证材料)样品的定性和定量分析,不仅能准确的确定物证材料的各种化学成分,还可以采用对比分析的方法,快速有效地得到直接的取证结果。在分析测试工作中,应用红外光谱分析技术,并结合扫描电镜等其它仪器分析方法以及经典的化学分析法,为公安司法送检的有关毒品走私、炸药爆炸、伪造假币、书画防伪、保全鉴定等多起案件的物证样品进行分析鉴定,并提供准确数据和分析结论等科学依据。
红外光谱(IR)的原理:
分子能选择性吸收电磁光谱中红外区域的光,从而引起分子振动。 该吸收特异性地对应于分子中存在的化学键。 使用光谱仪可以测得光谱图,横坐标为波数(常见4000-600 cm-1),纵坐标为样品对红外辐射的吸光值。该光谱图提供了独特的“分子指纹”,可用于筛选,扫描和鉴定有机及无机样品。
什么是傅立叶转换红外光谱(FTIR)?
不同于色散型光谱仪依次检测样品在不同波长下的吸光度,FTIR光谱仪一次性收集所有的光谱数据。为实现此目的,FTIR光谱仪中的光源需含所有波长的光谱。光源发出的红外光先经过干涉仪而后被投射到样品上。干涉仪中有一面固定镜和一面移动镜,由此产生的干涉图反映了光强度关于移动镜位置的函数。通过傅里叶转换(FT),此干涉图作为原始数据被转换为在每个波长下的吸光值(即常见的FTIR光谱)。傅里叶转换红外光谱的名字也由此而来。
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