Connaissance Comment une analyse d'échantillon est-elle réalisée en FTIR ? Un guide étape par étape pour des résultats fiables
Avatar de l'auteur

Équipe technique · Kintek Solution

Mis à jour il y a 1 semaine

Comment une analyse d'échantillon est-elle réalisée en FTIR ? Un guide étape par étape pour des résultats fiables


En pratique, l'analyse d'un échantillon par spectroscopie FTIR est un processus systématique en trois étapes. Premièrement, vous devez capturer un spectre "de fond" de l'instrument vide pour tenir compte des conditions ambiantes. Ensuite, vous préparez et placez votre échantillon dans l'instrument pour collecter son spectre unique. Enfin, le logiciel de l'instrument soustrait le fond des données de l'échantillon pour produire un spectre propre pour l'interprétation, qui révèle l'"empreinte" moléculaire de l'échantillon.

Une analyse FTIR réussie dépend moins du balayage automatisé que des actions de l'opérateur avant qu'il ne commence. Une préparation méticuleuse de l'échantillon et un balayage de fond approprié sont les deux facteurs qui déterminent si vous obtenez un résultat clair et interprétable ou un résultat bruyant et trompeur.

Comment une analyse d'échantillon est-elle réalisée en FTIR ? Un guide étape par étape pour des résultats fiables

Les trois piliers d'une analyse FTIR

Une analyse FTIR peut être décomposée en trois étapes fondamentales. Comprendre le but de chacune est crucial pour le dépannage et l'obtention de résultats fiables.

Pilier 1 : Le balayage de fond essentiel

Avant d'analyser un échantillon, vous devez d'abord effectuer un balayage sans rien dans le compartiment d'échantillon. C'est le balayage de fond.

Cette étape mesure l'absorption infrarouge de tout sauf votre échantillon. Cela inclut le dioxyde de carbone ambiant et la vapeur d'eau dans l'air, ainsi que tout signal provenant de l'optique de l'instrument.

Considérez cela comme le fait de tarer une balance avant de peser quelque chose. L'instrument stocke ce spectre de fond et le soustrait automatiquement du spectre de votre échantillon, garantissant que le résultat final ne montre que les informations chimiques de votre matériau.

Pilier 2 : Préparation critique de l'échantillon

Pour que l'instrument FTIR fonctionne, le faisceau infrarouge doit pouvoir traverser ou interagir avec votre échantillon. L'objectif de la préparation est de rendre un matériau opaque ou difficile à manipuler adapté à l'analyse.

La méthode spécifique dépend entièrement de l'état physique de votre échantillon (solide, liquide ou gazeux). C'est souvent la partie la plus pratique du processus et celle qui a le plus grand impact sur la qualité des données.

Pilier 3 : Acquisition et traitement des données

Une fois l'échantillon en place, vous lancez le balayage. L'instrument collecte des données sous forme d'interférogramme – un signal complexe qui représente toutes les fréquences infrarouges simultanément.

L'ordinateur de l'instrument effectue ensuite une opération mathématique appelée Transformée de Fourier (le "TF" dans FTIR). Cela convertit instantanément l'interférogramme en le spectre familier : un graphique de l'intensité d'absorption en fonction du nombre d'onde (cm⁻¹). C'est à ce stade que le fond précédemment collecté est soustrait.

Un guide pratique des techniques de préparation d'échantillons

Choisir la bonne technique de préparation est la décision la plus importante que vous prendrez. La grande majorité des analyses modernes utilisent la Réflectance Totale Atténuée (ATR).

Réflectance Totale Atténuée (ATR) : La norme moderne

L'ATR est la méthode la plus simple et la plus courante aujourd'hui. L'échantillon (solide ou liquide) est simplement pressé fermement contre un petit cristal durable, généralement du diamant.

Le faisceau IR est contenu dans le cristal, mais une petite onde d'énergie peu profonde (une "onde évanescente") pénètre d'environ 1 à 2 micromètres dans la surface de l'échantillon. Cette interaction est suffisante pour générer un spectre de haute qualité.

L'ATR est privilégiée pour sa rapidité et sa préparation minimale de l'échantillon. Elle fonctionne exceptionnellement bien pour les poudres, les plastiques, les pâtes et les liquides non volatils.

Transmission (pastilles de KBr) : La méthode traditionnelle

La technique classique pour les solides consiste à broyer une petite quantité d'échantillon avec de la poudre de bromure de potassium (KBr) sec, qui est transparente à la lumière infrarouge.

Ce mélange est ensuite pressé sous haute pression dans une matrice pour former une petite pastille translucide. Le faisceau IR passe directement à travers cette pastille. Cette méthode produit d'excellents spectres mais prend du temps et est très sensible à l'humidité.

Transmission (plaques de sel) : Pour les liquides et les films

Pour analyser un liquide par transmission, une seule goutte est placée entre deux plaques de sel polies (souvent en chlorure de sodium, NaCl). Les plaques sont pressées l'une contre l'autre pour créer un film très fin de liquide.

L'ensemble est placé dans le spectromètre, et le faisceau IR le traverse. Cette méthode est simple pour les liquides non volatils mais nécessite un nettoyage soigneux des plaques délicates et solubles dans l'eau.

Comprendre les compromis et les pièges courants

Bien que puissante, l'analyse FTIR n'est pas sans défis. Reconnaître ces problèmes courants est essentiel pour obtenir de bonnes données.

Le problème de l'eau et du CO2

La vapeur d'eau atmosphérique et le dioxyde de carbone absorbent très fortement la lumière IR. Vous verrez des pics nets et distincts de CO2 (~2350 cm⁻¹) et une série complexe de lignes nettes de vapeur d'eau (autour de 3600 cm⁻¹ et 1600 cm⁻¹).

Un bon balayage de fond éliminera la majeure partie de cela, mais si l'humidité ou les niveaux de CO2 du laboratoire changent entre le balayage de fond et le balayage de l'échantillon, ces pics peuvent réapparaître sous forme d'artefacts. De nombreux laboratoires purifient le compartiment d'échantillon de l'instrument avec de l'azote sec pour éliminer complètement ce problème.

Épaisseur de l'échantillon et pics saturés

Si votre échantillon est trop épais ou trop concentré, il absorbera 100 % de la lumière à ses fréquences d'absorption les plus fortes. Cela se traduit par des pics "à sommet plat" ou saturés, où vous perdez toutes les informations quantitatives.

Si vous voyez cela en mode transmission, vous devez rendre l'échantillon plus fin ou le diluer. L'un des principaux avantages de l'ATR est que sa faible profondeur de pénétration rend les pics saturés beaucoup moins courants.

Mauvais contact en ATR

Le mode de défaillance le plus courant pour l'ATR est un contact insuffisant entre l'échantillon et le cristal. C'est particulièrement vrai pour les solides durs et irréguliers.

Un mauvais contact entraîne un spectre très faible et bruyant avec des formes de pics déformées. La solution consiste à s'assurer que l'échantillon est pressé fermement et uniformément sur le cristal à l'aide de la pince de pression de l'instrument.

Faire le bon choix pour votre objectif

Votre objectif analytique doit dicter votre approche de l'analyse.

  • Si votre objectif principal est une identification rapide ou un contrôle qualité : Utilisez l'ATR. Sa rapidité, sa facilité d'utilisation et sa préparation minimale de l'échantillon sont idéales pour confirmer rapidement l'identité des matières premières ou des produits finis.
  • Si votre objectif principal est de créer un spectre de référence de haute pureté : Envisagez une pastille de KBr ou une autre méthode de transmission. Ces techniques traditionnelles évitent les légers décalages de pics qui peuvent se produire avec l'ATR, ce qui les rend précieuses pour la construction de bibliothèques spectrales.
  • Si votre objectif principal est d'analyser un liquide ou une solution pure : Utilisez soit l'ATR pour une analyse rapide, soit la transmission avec des plaques de sel pour une mesure plus traditionnelle.

En fin de compte, maîtriser la FTIR consiste à la transformer d'une boîte noire en un outil puissant de découverte chimique.

Tableau récapitulatif :

Étape Action clé Objectif Technique courante
1. Balayage de fond Effectuer un balayage avec l'instrument vide Mesurer les interférences ambiantes (CO₂, H₂O) Procédure instrumentale standard
2. Préparation de l'échantillon Préparer l'échantillon pour l'interaction du faisceau IR Permettre une collecte précise des données spectrales ATR (solides/liquides), Pastille de KBr (solides), Plaques de sel (liquides)
3. Acquisition et traitement des données Collecter les données de l'échantillon et appliquer la Transformée de Fourier Générer un spectre propre et interprétable Analyse logicielle automatisée

Prêt à réaliser une analyse FTIR précise et fiable dans votre laboratoire ?
KINTEK est spécialisé dans la fourniture d'équipements et de consommables FTIR de haute qualité – y compris des cristaux ATR durables, de la poudre de KBr et des plaques de sel – pour garantir que votre préparation et votre analyse d'échantillons sont impeccables. Notre expertise soutient les laboratoires dans la découverte chimique, le contrôle qualité et l'identification des matériaux.
Contactez nos experts dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins spécifiques en FTIR et améliorer vos capacités analytiques !

Guide Visuel

Comment une analyse d'échantillon est-elle réalisée en FTIR ? Un guide étape par étape pour des résultats fiables Guide Visuel

Produits associés

Les gens demandent aussi

Produits associés

Tamis de laboratoire et machines de tamisage

Tamis de laboratoire et machines de tamisage

Tamis de laboratoire de précision et machines de tamisage pour une analyse précise des particules. Acier inoxydable, conforme aux normes ISO, gamme de 20 µm à 125 mm. Demandez les spécifications maintenant !

Stérilisateur de laboratoire Autoclave de laboratoire Stérilisateur à vapeur sous pression vertical pour écran à cristaux liquides de type automatique

Stérilisateur de laboratoire Autoclave de laboratoire Stérilisateur à vapeur sous pression vertical pour écran à cristaux liquides de type automatique

Le stérilisateur vertical automatique à écran à cristaux liquides est un équipement de stérilisation sûr, fiable et à commande automatique, composé d'un système de chauffage, d'un système de contrôle par micro-ordinateur et d'un système de protection contre la surchauffe et la surpression.

Autoclave de laboratoire Stérilisateur à levage par vide pulsé

Autoclave de laboratoire Stérilisateur à levage par vide pulsé

Le stérilisateur à levage par vide pulsé est un équipement de pointe pour une stérilisation efficace et précise. Il utilise la technologie du vide pulsé, des cycles personnalisables et une conception conviviale pour une utilisation et une sécurité faciles.

Système d'équipement de machine HFCVD pour le revêtement de nanodiamant de filière de tréfilage

Système d'équipement de machine HFCVD pour le revêtement de nanodiamant de filière de tréfilage

La filière de tréfilage à revêtement composite de nanodiamant utilise du carbure cémenté (WC-Co) comme substrat et utilise la méthode de phase vapeur chimique (méthode CVD en abrégé) pour revêtir le diamant conventionnel et le revêtement composite de nanodiamant sur la surface du trou intérieur de la matrice.

Système de réacteur de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma micro-ondes (MPCVD) pour diamant 915 MHz

Système de réacteur de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma micro-ondes (MPCVD) pour diamant 915 MHz

Machine à diamant MPCVD 915 MHz et sa croissance cristalline efficace multicristalline, la zone maximale peut atteindre 8 pouces, la zone de croissance efficace maximale de monocristal peut atteindre 5 pouces. Cet équipement est principalement utilisé pour la production de films de diamant polycristallin de grande taille, la croissance de diamants monocristallins longs, la croissance à basse température de graphène de haute qualité et d'autres matériaux qui nécessitent de l'énergie fournie par le plasma micro-ondes pour la croissance.

Lyophilisateur de laboratoire de paillasse pour usage en laboratoire

Lyophilisateur de laboratoire de paillasse pour usage en laboratoire

Lyophilisateur de laboratoire de paillasse haut de gamme pour la lyophilisation, préservant les échantillons avec un refroidissement ≤ -60°C. Idéal pour les produits pharmaceutiques et la recherche.

Lyophilisateur de laboratoire de paillasse

Lyophilisateur de laboratoire de paillasse

Lyophilisateur de laboratoire de paillasse pour la lyophilisation efficace d'échantillons biologiques, pharmaceutiques et alimentaires. Comprend un écran tactile intuitif, une réfrigération haute performance et une conception durable. Préservez l'intégrité de vos échantillons – demandez un devis dès maintenant !

Fabricant de pièces personnalisées en PTFE Téflon pour brucelles en PTFE

Fabricant de pièces personnalisées en PTFE Téflon pour brucelles en PTFE

Les brucelles en PTFE héritent des excellentes propriétés physiques et chimiques du PTFE, telles que la résistance aux hautes températures, la résistance au froid, la résistance aux acides et aux alcalis, et la résistance à la corrosion de la plupart des solvants organiques.

Machine de tamisage vibrant de laboratoire Tamis vibrant à claquement

Machine de tamisage vibrant de laboratoire Tamis vibrant à claquement

Le KT-T200TAP est un instrument de tamisage par claquement et oscillation pour une utilisation sur table de laboratoire, avec un mouvement circulaire horizontal de 300 tr/min et 300 mouvements de claquement verticaux pour simuler le tamisage manuel afin d'aider les particules d'échantillons à mieux passer.

Meuleuse planétaire à billes à haute énergie pour laboratoire

Meuleuse planétaire à billes à haute énergie pour laboratoire

La caractéristique principale est que le broyeur planétaire à billes à haute énergie peut non seulement effectuer un broyage rapide et efficace, mais possède également une bonne capacité de concassage.

Meuleuse à billes planétaire omnidirectionnelle à haute énergie pour laboratoire

Meuleuse à billes planétaire omnidirectionnelle à haute énergie pour laboratoire

Le KT-P4000E est un nouveau produit dérivé du broyeur à billes planétaire vertical à haute énergie avec une fonction pivotante à 360°. Obtenez des résultats d'échantillons plus rapides, plus uniformes et plus fins avec 4 bocaux de broyeur à billes de ≤1000 ml.

Meuleuse planétaire à billes haute énergie omnidirectionnelle pour laboratoire

Meuleuse planétaire à billes haute énergie omnidirectionnelle pour laboratoire

La KT-P2000E est un nouveau produit dérivé du broyeur planétaire à billes vertical haute énergie avec une fonction de rotation à 360°. Le produit possède non seulement les caractéristiques du broyeur planétaire à billes vertical haute énergie, mais également une fonction unique de rotation à 360° pour le corps planétaire.

Meuleuse planétaire à billes haute énergie pour laboratoire

Meuleuse planétaire à billes haute énergie pour laboratoire

Expérimentez un traitement d'échantillons rapide et efficace avec le broyeur planétaire à billes haute énergie F-P2000. Cet équipement polyvalent offre un contrôle précis et d'excellentes capacités de broyage. Parfait pour les laboratoires, il dispose de plusieurs bols de broyage pour des tests simultanés et une production élevée. Obtenez des résultats optimaux grâce à sa conception ergonomique, sa structure compacte et ses fonctionnalités avancées. Idéal pour une large gamme de matériaux, il assure une réduction constante de la taille des particules et une faible maintenance.

Tige en céramique de zircone stabilisée à l'yttrium usinée avec précision pour l'ingénierie de céramiques fines avancées

Tige en céramique de zircone stabilisée à l'yttrium usinée avec précision pour l'ingénierie de céramiques fines avancées

Les tiges en céramique de zircone sont préparées par pressage isostatique, et une couche de céramique et une couche de transition uniformes, denses et lisses sont formées à haute température et à haute vitesse.

Plaquettes de coupe en diamant CVD pour l'usinage de précision

Plaquettes de coupe en diamant CVD pour l'usinage de précision

Outils de coupe en diamant CVD : résistance supérieure à l'usure, faible friction, conductivité thermique élevée pour l'usinage de matériaux non ferreux, céramiques, composites

Meuleuse de laboratoire à billes vibrante à haute énergie de type à réservoir unique

Meuleuse de laboratoire à billes vibrante à haute énergie de type à réservoir unique

Le broyeur à billes vibrant à haute énergie est un petit instrument de broyage de laboratoire de bureau. Il peut être broyé par billes ou mélangé avec des particules de différentes tailles et matériaux par voie sèche et humide.

Moule de presse anti-fissuration pour usage en laboratoire

Moule de presse anti-fissuration pour usage en laboratoire

Le moule de presse anti-fissuration est un équipement spécialisé conçu pour mouler diverses formes et tailles de films à l'aide d'une haute pression et d'un chauffage électrique.

Bille en céramique de zircone usinée avec précision pour la céramique fine avancée d'ingénierie

Bille en céramique de zircone usinée avec précision pour la céramique fine avancée d'ingénierie

La bille en céramique de zircone présente les caractéristiques de haute résistance, de dureté élevée, de niveau d'usure PPM, de ténacité de fracture élevée, de bonne résistance à l'usure et de densité élevée.

Boîtier de pile bouton pour applications de laboratoire de piles

Boîtier de pile bouton pour applications de laboratoire de piles

Les piles bouton sont également appelées micro-piles. Elles ressemblent à une petite pile en forme de bouton. Généralement plus large en diamètre et plus mince en épaisseur.

Four à presse à chaud sous vide pour stratification et chauffage

Four à presse à chaud sous vide pour stratification et chauffage

Découvrez une stratification propre et précise avec la presse de stratification sous vide. Parfait pour le collage de plaquettes, les transformations de couches minces et la stratification LCP. Commandez maintenant !


Laissez votre message