Ep 28 — 环境监测:大气气体监测与排放源识别
系列:红外光谱百科:从原理到实战
篇章:第三篇 · 中级篇 — 行业应用
适合人群:环境监测技术人员、大气化学研究人员、排放监测工程师
前置知识:Ep 13(透射法与气体池)、Ep 20(定量分析)、Ep 27(环境监测水质与土壤)
阅读时间:约 48 分钟
引子:一座烟囱的"指纹"
2024 年某工业区,居民投诉夜间闻到刺鼻气味。环保执法人员到达现场时,几座烟囱都在正常排放,无法确定是哪家工厂违规 [1]。
监测团队架设了开放光路 FTIR(Open-Path FTIR) 系统,将红外光束穿过烟羽,在 500 米外接收。仅 5 分钟的测量,谱图便显示出甲苯、二氯甲烷、乙酸乙酯的特征吸收——这正是某电子厂清洗车间的特征排放"指纹" [1]。
"Open-Path FTIR can identify and quantify dozens of gases simultaneously, in real-time, without sampling."
—— EPA OTM 10 开放光路 FTIR 方法指南 [2]
气体 FTIR 是大气监测的"超级鼻子"——它能 [1][2][3]:
- 同时识别几十种气体(VOCs、CO、NOₓ、SO₂、NH₃ 等)
- 实时定量(秒级响应)
- 无采样分析(开放光路直接测量环境空气)
- 远距离监测(光程可达数百米至数公里)
本集深入讲解气体 FTIR 的原理、技术体系与排放源识别实战,重点解决水蒸气和 CO₂ 干扰扣除这一核心技术难题。
一、气体 FTIR 的物理基础
1.1 气体分子的红外活性
气相分子的红外吸收与凝聚相有所不同 [3][4]:
① 谱线极窄(线状谱):
- 气相分子转动自由,出现振转光谱(vibrational-rotational spectrum)
- 每个振动带由密集的转动线组成
- 线宽约 0.1–0.5 cm⁻¹(受压力展宽、多普勒展宽影响)
② 选择规则:
- 振动跃迁:Δv = ±1
- 转动跃迁:ΔJ = ±1(P 支)、ΔJ = +1(R 支)、ΔJ = 0(Q 支)
- 形成特征 PQR 三支结构
③ 浓度-光程关系(Beer-Lambert):
$$A = \varepsilon \cdot c \cdot L$$
- 气体浓度 c 通常以 ppm 或 mg/m³ 表示
- 光程 L 是关键变量——长光程是气体检测的核心策略
🔗 延伸:常见气态污染物峰位除查阅 HITRAN 外,也可在 ftir.fun 做官能团/峰位交叉参考:水、吸附/CO 相关、硝基/氮氧相关、峰位查询入口。注意气相振转精细结构与凝聚相官能团页并不一一等同。
🔗 延伸:水蒸气(H₂O)作为大气主要组分,其振转光谱极其复杂,是气体 FTIR 分析的主要干扰源。详细解析见 ftir.fun 水分子官能团页。
1.2 检测限与光程的关系
气体 FTIR 的检测限取决于光程 [3][4]:
| 光程 | 典型检测限(ppm) | 适用场景 |
|---|---|---|
| 10 cm(短气体池) | 10–100 | 高浓度(烟道气) |
| 10 m(长光程池) | 0.1–1 | 环境空气 |
| 100 m(开放光路) | 0.01–0.1 | 环境空气、厂界 |
| 500 m(开放光路) | 0.001–0.01 | 痕量气体、本底监测 |
表 1:光程与检测限的关系(数据来源:Griffiths & de Haseth [3])
二、长光程气体池
为达到痕量气体检测所需的有效光程,气体池通过多次反射增加光程 [3][5]。
2.1 White cell(怀特池)
White cell 由 John White 于 1942 年发明,是最经典的长光程气体池 [3][5]:
结构:三面凹面镜(球面镜)
- 入射光经物镜聚焦后,在两面"角镜"间反复反射
- 最后从出射狭缝出射
光程计算:
$$L = N \cdot d$$
- N:反射次数(通常 4–52 次,可达 100+)
- d:镜间距(通常 0.5–3 m)
- 典型光程:2–100 m(最长可达 ~300 m)
White cell 光路(4 次反射示意):
入射 → ┌───┐
│ 镜A │ ─→ 镜B
└───┘ ↓
←────┘
↓
镜C ─→ 出射
特点 [3][5]:
- 体积较大(几十升)
- 光程可调(改变反射次数)
- 对光学对准敏感
- 适合实验室高精度测量
2.2 Herriott cell(赫里奥特池)
Herriott cell 由 Herriott & Schulte 于 1964 年提出,是 White cell 的紧凑改进 [3][5]:
结构:两面凹面镜(球面或柱面)
- 光从一面镜的离轴孔入射
- 在两镜间多次反射,形成椭圆光斑轨迹
- 最终从出射孔出射
光程计算:
$$L = N \cdot 2d$$
- N:反射次数(通常 20–100+)
- d:镜间距(通常 10–30 cm)
- 典型光程:5–50 m(最长可达 ~200 m)
特点 [3][5]:
- 体积小(0.5–5 L)——紧凑
- 光程固定(设计时确定)
- 光学稳定性好
- 适合便携式、在线监测
📷 图 1:White cell 与 Herriott cell 光路对比
来源:真实/开源图片 · Unsplash — air pollution/smog(已加水印 ftir.fun)
https://www.thorlabs.com/newg…
2.3 主流长光程气体池对比
| 参数 | White cell | Herriott cell |
|---|---|---|
| 镜数 | 3 | 2 |
| 体积 | 大(10–50 L) | 小(0.5–5 L) |
| 光程可调 | 是(改变 N) | 固定 |
| 光学对准 | 难 | 较易 |
| 典型光程 | 2–100 m | 5–50 m |
| 应用 | 实验室研究 | 便携、在线 |
表 2:White cell vs Herriott cell 对比
2.4 气体池操作要点
① 池体材料 [3]:
- 窗片:KBr(中红外)、ZnSe(耐湿)、CaF₂(高压)
- 池体:不锈钢或玻璃(镀镍防腐)
② 温度控制:
- 气体浓度受温度影响(理想气体定律 PV=nRT)
- 高精度测量需控温至 ±0.1 °C
③ 压力与吹扫:
- 标准测量:常压(101.3 kPa)
- 降低压力可减小谱线展宽(提高分辨率)
- 测量前用 N₂ 吹扫去除背景气体
三、大气污染物的红外特征
3.1 主要大气污染物的红外吸收
| 污染物 | 分子式 | 主要吸收带(cm⁻¹) | 典型浓度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 一氧化碳 | CO | 2143( fundamentals) | 0.1–10 ppm | 燃烧、机动车 |
| 二氧化氮 | NO₂ | 1620、2900 | 0.01–1 ppm | 燃烧、机动车 |
| 一氧化氮 | NO | 1876 | 0.01–1 ppm | 燃烧 |
| 二氧化硫 | SO₂ | 1361、1151 | 0.01–1 ppm | 燃煤、冶炼 |
| 氨 | NH₃ | 950、3334 | 0.01–0.5 ppm | 农业、化工 |
| 甲烷 | CH₄ | 3017、2917 | 1.8 ppm(本底) | 天然气、农业 |
| N₂O | N₂O | 1285、2224 | 0.3 ppm(本底) | 农业、工业 |
| 苯 | C₆H₆ | 675、1038、1485、1815 | 1–100 ppb | 化工、溶剂 |
| 甲苯 | C₇H₈ | 728、1030 | 1–100 ppb | 涂料、溶剂 |
| 甲醛 | HCHO | 2780、1746 | 1–50 ppb | 室内装修、燃烧 |
| 甲醇 | CH₃OH | 1033、1345 | 1–100 ppb | 化工、溶剂 |
| 氯化氢 | HCl | 2886 | 0.1–10 ppm | 焚烧、化工 |
表 3:主要大气污染物的红外特征吸收(数据来源:EPA FTIR 光谱库 [2];HITRAN 数据库 [4])
3.2 指纹区与定量区
气体分子的红外谱图可分为两类区域 [2][3]:
① 定量区(Quantitative Region):
- 选取目标气体强吸收、其他气体弱吸收的"窗口"
- 例如:CO 的 2143 cm⁻¹ 区(水、CO₂ 干扰小)
- 用于定量分析
② 指纹区(Fingerprint Region):
- 多种气体的密集振转线
- 用于定性识别("看到就认识")
- 定量困难(重叠严重)
💡 实战建议:气体定量分析常用多元化学计量学方法(CLS、PLS),可同时解算多种气体 [2][3]。EPA OTM 10 方法使用经典最小二乘(CLS)。
四、开放光路(Open-Path)FTIR
4.1 原理
Open-Path FTIR(OP-FTIR) 不使用气体池,而是将红外光束直接穿过开放的大气 [1][2][6]:
OP-FTIR 配置(主动式):
红外光源 ─→ 望远镜 ──→ [大气路径 100-500 m] ──→ 望远镜 ─→ 检测器
↑
烟羽/污染气团穿过光路
两种配置 [1][2][6]:
- 主动式(Active):自带红外光源,远端接收——光程固定、信号强
- 被动式(Passive):利用自然热辐射(太阳光、地物辐射)——无需光源,但灵敏度低
4.2 测量模式
① 单点监测 [1]:
- 光源与检测器在同一端(角反射镜远端返回)
- 测量固定光路上的平均浓度
- 适合厂界、车间边界监测
② 断面扫描(Tomography) [6]:
- 多条光路交叉布置
- 重建二维浓度分布图
- 适合工业园区整体监测
③ 烟羽穿越 [1][2]:
- 光束穿过烟囱排放的烟羽
- 直接测量排放浓度
- 无需采样,避免样品失真
4.3 OP-FTIR 的优势与局限
优势 [1][2][6]:
- 无采样:避免采样过程中的吸附、反应损失
- 实时:秒级响应
- 多组分同时:一次测量覆盖几十种气体
- 面平均:测量光路上的平均浓度,代表性好
- 远距离:光程可达数百米至公里
局限 [1][6]:
- 检测限:比气体池高 1–2 个数量级(受大气湍流影响)
- 天气依赖:雨、雾、雪严重影响光路
- 定量复杂:需精确知道光程和温度/压力分布
- 设备成本高:望远镜、跟踪系统价格不菲
📷 图 2:OP-FTIR 现场监测烟囱排放
来源:真实/开源图片 · NASA Earth IR archive(已加水印 ftir.fun)
https://www3.epa.gov/ttnemc01…
五、烟道气连续排放监测(CEMS)
5.1 FTIR-CEMS 系统组成
FTIR-CEMS(Continuous Emission Monitoring System) 是将 FTIR 用于固定污染源烟气连续监测的标准系统 [2][7]:
FTIR-CEMS 流程:
烟道 ─→ 采样探头(伴热管线 180°C)
↓
颗粒物过滤器
↓
伴热传输管线(避免冷凝)
↓
FTIR 气体池(加热至 180°C)
↓
检测器 + 数据处理
↓
多气体定量结果 → 环保局数据平台
① 采样系统 [2][7]:
- 采样探头:不锈钢,前端过滤(> 2 μm 颗粒物)
- 伴热管线:180 °C 恒温,防止水蒸气冷凝(避免 SO₂、HCl 溶解损失)
- 校准气体接口:定期通入标准气体校准
② FTIR 分析单元 [2][7]:
- 气体池:10–20 m 长光程,加热至 180 °C
- 分辨率:1–2 cm⁻¹(气体线状谱需高分辨率)
- 扫描频率:每 1–5 分钟一张谱图
③ 数据处理 [2][7]:
- CLS(经典最小二乘)多元定量
- 内置 NIST/EPA 气体参考谱库
- 自动扣除水蒸气、CO₂ 背景
5.2 CEMS 测量参数
美国 EPA Method 320 规定 FTIR-CEMS 可测量的主要污染物 [2]:
| 污染物 | 测量范围(ppm) | 准确度 | 典型来源 |
|---|---|---|---|
| NO | 1–500 | ±5% | 燃烧 |
| NO₂ | 1–200 | ±5% | 燃烧 |
| SO₂ | 1–500 | ±5% | 燃煤 |
| CO | 1–1000 | ±5% | 燃烧 |
| HCl | 1–100 | ±10% | 焚烧 |
| HF | 0.1–20 | ±10% | 玻璃、化肥 |
| NH₃ | 1–100 | ±10% | 脱硝(SCR) |
| CO₂ | 0.1–20% | ±2% | 燃烧 |
| H₂O | 0.1–40% | ±5% | 燃烧 |
表 4:FTIR-CEMS 典型测量参数(数据来源:EPA Method 320 [2])
5.3 中国 HJ 75 标准
中国 HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO₂、NOₓ、颗粒物)排放连续监测技术规范》允许使用抽取式 FTIR 或直接穿透式 FTIR [7]:
抽取式 [7]:
- 伴热采样 → FTIR 气体池测量
- 优势:与现有 CEMS 兼容
- 局限:采样损失(颗粒物吸附、冷凝)
直接穿透式(in-situ) [7]:
- 光源与检测器分别安装在烟道两侧
- 光束直接穿过烟道气体
- 优势:无采样损失
- 局限:对准困难、维护复杂
六、水蒸气和 CO₂ 干扰扣除
6.1 大气背景干扰问题
大气中水蒸气(0.1–4%)和 CO₂(0.04%)是 FTIR 气体分析的主要干扰源 [3][4][8]:
水蒸气干扰区域 [3][4]:
- 3400–4000 cm⁻¹(O-H 伸缩)——淹没 NH₃、HCHO
- 1300–2000 cm⁻¹(H-O-H 弯曲及合频)——淹没 NO₂、SO₂、HCHO
- 5000–5600 cm⁻¹(合频)——近红外区干扰
CO₂ 干扰区域 [3][4]:
- 667–730 cm⁻¹(弯曲)——淹没 VOCs
- 2280–2390 cm⁻¹(反对称伸缩)——淹没 CO
🔗 延伸:水蒸气的复杂振转光谱解析见 ftir.fun 水分子官能团页。理解水的吸收带是扣除干扰的基础。
6.2 传统扣除方法
① 差减法 [3][8]:
- 测量纯净空气(或 N₂)背景
- 从样品谱图中差减水蒸气和 CO₂
- 局限:水蒸气浓度随时间变化,背景难以精确匹配
② 参考光谱拟合 [3][8]:
- 用 HITRAN 数据库计算水蒸气、CO₂ 高分辨率参考谱
- 与样品谱图拟合,扣除贡献
- 局限:需精确知道温度、压力、光程
③ 窗口选择 [2]:
- 选择水蒸气吸收弱的"窗口"区域定量
- 例如:CO 定量用 2143 cm⁻¹(水弱吸收)
- 局限:限制了可测气体种类
6.3 VaporFit:自动大气扣除工具
VaporFit 是 2025 年发布于 Phys. Chem. Chem. Phys. 的开源大气扣除软件 [8]:
"VaporFit enables automatic subtraction of atmospheric water vapor and CO₂ from FTIR spectra, significantly improving the detection of trace gases."
—— Bruzdowski et al., PCCP 2025 [8]
核心算法 [8]:
- 建模:基于 HITRAN 数据库生成水蒸气和 CO₂ 的参考谱
- 拟合:用非线性最小二乘拟合参考谱到样品谱
- 扣除:从样品谱中减去拟合的水蒸气和 CO₂ 贡献
- 迭代:迭代优化拟合参数(浓度、温度、仪器线形)
功能特点 [8]:
- 自动:无需手动调整参数
- 开源:Python 实现,免费使用
- 通用:支持任何 FTIR 气体谱图
- 高精度:扣除残差 < 1%
GitHub 仓库:https://github.com/piobruzd/V… [8]
使用示例 [8]:
from vaporfit import VaporFit
# 加载样品谱图
vf = VaporFit(spectrum_file="sample.spc")
# 自动拟合并扣除水蒸气和 CO₂
vf.fit_atmosphere()
corrected = vf.get_corrected_spectrum()
# 输出扣除后的谱图
corrected.save("corrected.spc")
6.4 扣除效果对比
某含 0.5 ppm HCHO 的空气样品,扣除前后对比 [8]:
| 处理 | HCHO 1746 cm⁻¹ 峰可见性 | 定量准确度 |
|---|---|---|
| 未扣除 | 不可见(被水淹没) | 无法定量 |
| 传统差减 | 可见,但基线扭曲 | ±50% |
| VaporFit 扣除 | 清晰可见 | ±5% |
表 5:VaporFit 大气扣除效果(数据来源:Bruzdowski et al. [8])
💡 关键认识:大气扣除是气体 FTIR 分析的"基本功"。VaporFit 等自动工具将这一原本需要专家经验的过程平民化,使非光谱专家也能获得高质量的痕量气体定量结果 [8]。
📷 图 3:VaporFit 扣除水蒸气前后谱图对比
来源:ftir.fun 教学示意图(带水印;非实测谱,仅供理解概念)
https://github.com/piobruzd/V…
七、案例研究:工业园区 VOCs 排放源识别
7.1 背景
某化工园区面积 5 km²,内有 30 余家企业(涂料、塑料、医药中间体等)。居民多次投诉异味,但园区内企业众多,难以定位主要排放源 [1][6]。
7.2 OP-FTIR 监测方案
研究团队在园区边界和内部布设 4 个 OP-FTIR 监测点 [1][6]:
① 北点:光程 300 m,监测园区北边界
② 东点:光程 200 m,监测某涂料厂边界
③ 南点:光程 500 m,监测园区南边界(居民区侧)
④ 中心点:光程 400 m,监测园区中心
7.3 监测结果
24 小时连续监测识别出 15 种 VOCs,主要发现 [1]:
| 时段 | 主要污染物 | 浓度范围(ppb) | 溯源 |
|---|---|---|---|
| 03:00–06:00 | 甲苯、二甲苯、乙酸乙酯 | 50–200 | 涂料厂(夜间偷排) |
| 09:00–11:00 | 甲醇、丙酮 | 30–80 | 医药中间体厂 |
| 14:00–17:00 | 二氯甲烷、氯仿 | 20–50 | 塑料厂 |
| 20:00–23:00 | 苯乙烯 | 40–100 | 聚苯乙烯厂 |
表 6:OP-FTIR 识别的 VOCs 排放特征(数据来源:监测报告 [1])
7.4 溯源价值
OP-FTIR 的化学指纹实现了精准溯源 [1][6]:
- 甲苯 + 乙酸乙酯组合 → 涂料厂特征(溶剂配方)
- 甲醇 + 丙酮组合 → 医药中间体合成副产物
- 二氯甲烷单一 → 塑料厂清洗剂
- 苯乙烯单一 → PS 聚合厂未反应单体
💡 关键认识:每种工厂都有其独特的"VOCs 指纹"——FTIR 的多组分同时识别能力使这种指纹溯源成为可能,这是单一目标传感器(如 NDIR 测 CO)无法实现的 [1]。
八、气体 FTIR 的实战经验
8.1 分辨率选择
气体 FTIR 的分辨率选择至关重要 [2][3]:
| 分辨率(cm⁻¹) | 适用场景 | 扫描时间 | 数据量 |
|---|---|---|---|
| 0.1–0.5 | 高精度实验室研究、HITRAN 对比 | 长(10–60 min) | 大 |
| 0.5–1 | 烟道气 CEMS、标准气体定量 | 中(1–5 min) | 中 |
| 2–4 | 环境空气快速筛查 | 短(10–60 s) | 小 |
| 8–16 | 高浓度气体粗测 | 极短(< 10 s) | 小 |
表 7:分辨率选择指南
⚠️ 注意:气体分子的振转线宽约 0.1–0.5 cm⁻¹,分辨率差于 1 cm⁻¹ 会显著降低定量准确度。但分辨率越高,扫描时间越长、SNR 越低。需根据应用权衡 [2][3]。
8.2 仪器线形(ILS)
仪器线形(Instrument Line Shape, ILS) 是描述 FTIR 仪器分辨能力的函数 [3]:
- 由分辨率(动镜最大行程)决定
- 也受切趾函数(apodization)影响
- ILS 决定了谱线展宽程度
ILS 校正 [3]:
- 测量已知窄线(如 HBr、HCl 气体)
- 拟合仪器线形参数
- 在定量分析中校正 ILS 影响
8.3 校准气体与谱库
① 标准气体校准 [2]:
- 购买 NIST 可溯源的标准气体
- 在已知浓度下测量仪器响应
- 建立工作曲线
② 参考谱库 [2][4]:
- NIST WebBook:气相红外谱图
- EPA/EMC FTIR 参考谱:面向 HAP 等,公开规模多为百余种量级
- PNNL 库:480 种有机物气相 FTIR
- HITRAN:47 种小分子高分辨率气相谱
🔗 延伸:Ep 55 将详细汇总免费光谱数据库。
本集小结
| 核心知识点 | 要点 |
|---|---|
| 气体 FTIR 原理 | 气相分子产生振转线状谱,需长光程检测 |
| White cell | 三镜多次反射,光程 2–100 m,体积大 |
| Herriott cell | 两镜多次反射,光程 5–50 m,体积小 |
| 大气污染物特征 | CO 2143、NO₂ 1620、SO₂ 1361、NH₃ 950 cm⁻¹ 等 |
| OP-FTIR | 开放光路无采样监测,光程 100–500 m |
| CEMS | 伴热采样 + FTIR 气体池,EPA Method 320 |
| HJ 75 | 中国固定源 CEMS 标准,允许抽取/穿透式 |
| 水蒸气干扰 | 3400–4000、1300–2000 cm⁻¹ 强吸收 |
| CO₂ 干扰 | 667–730、2280–2390 cm⁻¹ 强吸收 |
| VaporFit | 开源自动大气扣除工具,GitHub 可获取 |
| CLS 定量 | 经典最小二乘多元定量,可同时解算多气体 |
| 分辨率 | 气体定量需 0.5–2 cm⁻¹;环境筛查可用 2–4 cm⁻¹ |
| 溯源价值 | VOCs 化学指纹识别排放源 |
思考题
- 某气体 FTIR 谱图在 2143 cm⁻¹ 附近出现明显的振转线,请推断可能的气体并解释为什么此区域适合定量。
- White cell 和 Herriott cell 各有什么优缺点?设计一个便携式大气监测方案,你会选择哪种?为什么?
- OP-FTIR 在雨雾天气下信号大幅下降,请从光学角度解释原因,并提出应对策略。
- 某烟道气 FTIR-CEMS 测量 SO₂ 时发现结果偏高 30%,可能的原因有哪些?如何排查?
- VaporFit 扣除水蒸气后,某样品在 1746 cm⁻¹ 出现弱峰,可能是哪种污染物?如何确认?
- 为什么气体 FTIR 定量需要比液体/固体更高的分辨率(1–2 cm⁻¹)?从分子光谱角度解释。
- 设计一个 OP-FTIR 监测方案,定位某化工厂夜间偷排行为,说明布点、测量、溯源步骤。
参考文献
标准与方法
[1] US EPA. "OTM 10: Open-Path Fourier Transform Infrared Spectroscopy (OP-FTIR) for Source Emission Monitoring." EPA Emission Measurement Center.
https://www3.epa.gov/ttnemc01…
[2] US EPA. "Method 320: Measurement of Vapor Phase Organic and Inorganic Emissions by Extractive Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy." EPA CFR 40 Part 63, Appendix A.
https://www3.epa.gov/ttn/emc/…
[7] 中华人民共和国生态环境部. HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO₂、NOₓ、颗粒物)排放连续监测技术规范. 中国环境科学出版社, 2017.
原理与综述
[3] Griffiths PR, de Haseth JA. Fourier Transform Infrared Spectrometry. 2nd ed. Wiley, 2007. Chapter 10: "Gas-Phase Spectroscopy"; Chapter 19: "Atmospheric Monitoring."
[4] Rothman LS et al. "The HITRAN 2012 Molecular Spectroscopic Database." Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2013, 130: 4–50. DOI:10.1016/j.jqsrt.2013.07.002.
https://hitran.org/
[5] Thorlabs. "Multipass Gas Cells for FTIR Spectroscopy." Technical Documentation.
https://www.thorlabs.com/newg…
[6] Russwurm GM, Childers JW. "Open-Path Fourier Transform Infrared Spectroscopy." Handbook of Vibrational Spectroscopy, Wiley, 2006. DOI:10.1002/0470027320.s4604.
大气扣除工具
[8] Bruzdowski P et al. "VaporFit: An Open-Source Tool for Automatic Subtraction of Atmospheric Water Vapor and CO₂ from FTIR Spectra." Physical Chemistry Chemical Physics, 2025, 27. DOI:10.1039/D5CP01007A.
GitHub: https://github.com/piobruzd/V…
数据库资源
[ftir.fun] ftir.fun 红外光谱数据库。水分子官能团页:
https://ftir.fun/ir/group/wat…
[NIST] NIST Chemistry WebBook. Gas-Phase IR Spectra.
https://webbook.nist.gov/chem…
[PNNL] Pacific Northwest National Laboratory. "FTIR Spectra of Vapor Phase Chemicals."
https://secure2.pnl.gov/nsd/n…
下一集预告:Ep 29 — 石油化工:油品分析与燃料质量
我们将转向石化行业,讲解汽油、柴油、润滑油的红外特征,燃料含氧化合物(甲醇、乙醇、MTBE)的定量方法,润滑油老化监测(氧化值、硝化值、硫化值),以及 ASTM E2412 和 JOAP 行业标准。
本文使用 CC BY-NC-SA 4.0 许可。配图来自公开领域或已标注来源的网络资源,版权归原作者所有。


