IR-Spektrometer

Mit einem IR-Spektrometer oder Infrarot-Spektrometer wird ein Infrarotspektrum einer fest installierten Strahlenquelle (IR-Lampe) gemessen. Plaziert man nun eine Probe in den Strahlengang, so ändert man damit das IR-Spektrum der Strahlenquelle. Ist die Probe so angeordet, dass der Strahl sie passieren muss, so misst man ein Transmissionsspektrum der Probe. Lässt man den Strahl der Strahlenquelle an der Probenoberfläche reflekieren, so misst man das Reflexionsspektrum der gemessenen Oberfläche. Um die Messung unabhängig von störenden Umgebungseinflüssen wie Temperatur, Luft (im Grunde auch eine Probe die der Strahl passiert) oder andere IR-Strahlenquellen durchzuführen misst man zuerst den Referenzstrahl ohne Probe und kurz danach den Messstrahl mit Probe. Gemessen werden mit einem IR-Spektrometer Moleküle die verschiedene Schwingungen ausführen können. Um ein Molekül beispielsweise in eine Kippschwingung zu versetzen benötigt man ein Strahlenquantum einer bestimmten Energie oder Wellenlänge. Man spricht von einer Adsorption der Strahlungsenergie. Diese Zustand ist nicht stabil und nur von kurzer Dauer. Das Molekül gibt das Strahlungsquantum wieder ab, aber fast immer in eine andere Richtung wie die des Detektors. So erhält man eine Messkurve in der beispielsweise eine Wellenlänge fehlt, da diese von den Molekülen "verarbeitet" wurden. Diese charakteristische Messkurve ist nun ein Indiz für das zu messende Molekül, es ist sozusagen dessen "Fingerabdruck". Die Auswertung der Ergebnisse ist manchmal eine wahre Detektivarbeit und bedarf oft weiteren Messmethoden um die Messergebnisse zu überprüfen. Man kann mit einem IR-Spektrometer eine qualitative Analyse, aber nur bedingt eine quantitative Analyse durchführen. Das bedeutet, man kann herausfinden aus welchen Molekülen die Probe zusammengesetzt ist, aber nicht wie gross der Anteil dieser Moleküle an der Probe ist.

Die IR-Spektroskopie wird in folgende Unterklassen eingeteilt :

See also: IR-Spektrometer, Adsorption, Detektor, Messmethode, Messstrahl, Molekül, Nahes Infrarot, Probe, Qualitative Analyse, Quantitative Analyse