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La espectroscopia infrarroja (espectroscopia IR o espectroscopia vibracional) implica la interacción de la radiación infrarroja con la materia. Cubre una gama de técnicas, en su mayoría basadas en espectroscopia de absorción. Al igual que con todas las técnicas espectroscópicas, se puede utilizar para identificar y estudiar sustancias químicas. Las muestras pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. El método o la técnica de la espectroscopia infrarroja se realiza con un instrumento llamado espectrómetro infrarrojo (o espectrofotómetro) para producir un espectro infrarrojo. Un espectro de IR se puede visualizar en un gráfico de la absorbancia de luz infrarroja (o transmitancia) en el eje vertical en función de la frecuencia o la longitud de onda en el eje horizontal. Las unidades típicas de
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La espectroscopia infrarroja (espectroscopia IR o espectroscopia vibracional) implica la interacción de la radiación infrarroja con la materia. Cubre una gama de técnicas, en su mayoría basadas en espectroscopia de absorción. Al igual que con todas las técnicas espectroscópicas, se puede utilizar para identificar y estudiar sustancias químicas. Las muestras pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. El método o la técnica de la espectroscopia infrarroja se realiza con un instrumento llamado espectrómetro infrarrojo (o espectrofotómetro) para producir un espectro infrarrojo. Un espectro de IR se puede visualizar en un gráfico de la absorbancia de luz infrarroja (o transmitancia) en el eje vertical en función de la frecuencia o la longitud de onda en el eje horizontal. Las unidades típicas de frecuencia utilizadas en los espectros IR son centímetros recíprocos (a veces llamados números de onda), con el símbolo cm-1. Las unidades de longitud de onda IR se suelen dar en micrómetros (antes llamados "micrones"), símbolo μm, que están relacionados con los números de onda de forma recíproca. Un instrumento de laboratorio común que utiliza esta técnica es una transformada de Fourier infrarroja (FTIR) espectrómetro. El IR bidimensional también es posible como se explica a continuación. La porción infrarroja del espectro electromagnético se divide generalmente en tres regiones; el infrarrojo cercano , medio y lejano, llamado así por su relación con el espectro visible. La energía más cercana al IR, aproximadamente 14000–4000 cm−1 (0.7–2.5 longitud de onda (μm) puede provocar vibraciones armónicas. El infrarrojo medio, aproximadamente 4000–400 cm−1 (2.5–25 μm) se puede utilizar para estudiar las vibraciones fundamentales y la estructura asociada. El infrarrojo lejano, aproximadamente 400-10 cm−1 (25–1000 μm), que se encuentra adyacente a la región de microondas, tiene poca energía y se puede utilizar para . Los nombres y clasificaciones de estas subregiones son convenciones, y se basan únicamente en las propiedades moleculares o electromagnéticas relativas.
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