Infrarotspektroskopie

Infrarotspektroskopie ist eine weit verbreitete Analysetechnik, die schnelle und unkomplizierte Daten über die in einer Probe vorhandenen Atome und Moleküle sowie über deren Bindungen zueinander liefert. Die IR-Spektroskopie findet in allen Bereichen der organischen und metallorganischen chemischen Forschung Anwendung, von der chemischen Synthese und Arzneimittelforschung bis hin zu Petrochemikalien, Biomedizin und Lebensmitteln.

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Wofür wird Infrarotspektroskopie verwendet?

Die IR-Spektroskopie wird häufig in der Pharmazie und anderen Konsumgüterindustrien eingesetzt, um Proben schnell auf unerwünschte Verunreinigungen zu testen. Infrarotspektroskopie wird auch in allen biochemischen Industrien, von der Medizin bis zur Lebensmittelindustrie, verwendet, um ausgewählte Proteine und andere organische Verbindungen zu testen.

Wie funktioniert die Infrarotspektroskopie?

Vereinfacht ausgedrückt funktioniert die IR-Spektroskopie, indem ein Infrarotlichtstrahl durch eine Probe geleitet wird. Wenn der Strahl mit verschiedenen chemischen Spezies in der Probe interagiert, liefert er ausreichend Energie, um die Bindungen in diesen Molekülen auf verschiedene Weise in Schwingung zu versetzen. Einige können sich dehnen, biegen oder sogar sehr schnell hin- und herbewegen. Während dieses Prozesses werden Teile des Infrarotspektrums absorbiert, wobei jede Absorption einer bestimmten Art von Bindung und Bewegung entspricht.

Durch die Messung des durch das Molekül transmittierten Infrarotlichts und die Aufzeichnung der absorbierten Abschnitte des Spektrums ist es möglich zu bestimmen, welche Bindungen vorhanden sind. Dies liefert wichtige Informationen über die chemische Struktur der Probe.

Probenanforderungen und -vorbereitung

IR-Spektroskopie kann an Feststoffen, Flüssigkeiten und Lösungen durchgeführt werden, sofern diese eine ausreichend hohe Reinheit aufweisen. Wenn die Probe in Lösung untersucht werden soll, muss darauf geachtet werden, dass das Lösungsmittel keine Infrarotenergie im gleichen Bereich wie die Probe absorbiert, da dies wichtige Informationen überdecken kann. Feststoffproben können zu feinem Pulver zerkleinert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Vorteile und Grenzen der IR-Spektroskopie

Der möglicherweise größte Vorteil der IR-Spektroskopie ist ihre Geschwindigkeit. Die Analyse kann sehr schnell durchgeführt werden, was zu einem hohen Durchsatz führt und es ermöglicht, mehrere Proben in schneller Abfolge zu testen. Die große Bandbreite geeigneter Probentypen macht die Infrarotspektroskopie zudem äußerst vielseitig. Schließlich ist die IR-Spektroskopie eine zerstörungsfreie Technik, sodass die Probe häufig anschließend wiedergewonnen werden kann.

Die wesentliche Schwäche der IR-Spektroskopie ist ihre Unfähigkeit, vollständige Strukturinformationen in der Weise bereitzustellen, wie es Techniken wie NMR und Massenspektrometrie können. Daher muss IR manchmal in Verbindung mit anderen Techniken eingesetzt werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass Verunreinigungen, einschließlich Wasser, unerwünschte Peaks in den Daten verursachen können, die wertvolle Informationen überlagern können.

Was ist der Unterschied zwischen IR und FTIR?

Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) ist eine fortgeschrittenere Form der Infrarotspektroskopie. Bei der FTIR wird IR-Licht beim Durchgang durch die Probe von einer Reihe von Spiegeln reflektiert, wodurch das Licht mit sich selbst interferiert. Der Spiegel bewegt sich dann, sodass ein Spektrum von Datenpunkten erfasst werden kann. Dadurch entsteht ein neuer Datensatz, der nach Durchlaufen einer Datenverarbeitungstechnik namens Fourier-Transformation ein neues Spektrum für die Probe liefert.

Heutzutage erfolgt die Mehrzahl der IR-Tests tatsächlich als FTIR, da diese ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis, eine höhere Genauigkeit und eine höhere Geschwindigkeit bietet.

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Passende Probenmatrizen

  • Arzneimittel
  • Zerkleinerte kristalline Proben
  • Organische Proben in einem geeigneten Loesungsmittel
  • Organische Flüssigproben
  • Körperflüssigkeiten
  • Oelextrakte

Ideale Anwendungen der IR-Spektroskopie

  • Identifizierung unbekannter Verbindungen
  • Nachweis spezifischer funktioneller Gruppen in Molekülen
  • Bestimmung des Vorhandenseins von Doppel- und Dreifachbindungen
  • Allgemeine Strukturbestimmung
  • Nachweis ausgewählter Verunreinigungen
  • Klärung von Daten, die mit anderen Techniken gewonnen wurden

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Häufig gestellte Fragen

Wofür wird die IR-Spektroskopie üblicherweise eingesetzt?

Infrarotspektroskopie ist eine gängige Qualitätskontrollmethode in der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Sie kann auch zur Identifizierung unbekannter Substanzen eingesetzt werden.

Was sind die Grenzen der IR-Spektroskopie?

Verunreinigungen, einschließlich Wasser, können die Ergebnisse einer IR-Spektroskopie-Analyse unbrauchbar machen, da sie die Absorptionsspektren der zu analysierenden Substanz überlagern können. Um spezifische Informationen über die Struktur der Verbindung zu erhalten, sind auch andere Methoden besser geeignet.

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