- 一、FTIR 是什麼:從分子振動到紅外線吸收
- 二、FTIR 的心臟:干涉儀與傅立葉轉換
- 三、FTIR 量測模式:穿透、ATR 與反射怎麼選
- 四、FTIR 吸收峰對照表:九大官能基特徵區
- 五、FTIR 圖譜判讀四步驟:官能基區與指紋區
- 六、FTIR 的典型應用:鑑定、異物分析與品管放行
- 七、FTIR 的極限:什麼樣品測不出來
- 八、法規場域的 FTIR:USP〈854〉與藥典鑑別
- 九、FTIR 的安裝環境與選購資源
- FTIR 常見問題(FAQ)
- Q:FTIR 是什麼?可以測出什麼?
- Q:FTIR 的原理是什麼?為什麼叫傅立葉轉換?
- Q:FTIR 吸收峰對照表怎麼用?C=O 在哪個位置?
- Q:ATR 是什麼?跟穿透式 KBr 壓片怎麼選?
- Q:FTIR 跟拉曼光譜差在哪?什麼時候該用拉曼?
- Q:FTIR 有什麼測不出來的樣品?
- Q:FTIR 的波數校正要用什麼標準品?多久驗證一次?
- Q:FTIR 採購時怎麼評估廠商與機型?
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FTIR(傅立葉轉換紅外線光譜儀,Fourier-Transform Infrared Spectrometer)是利用分子振動吸收紅外線的特性,鑑定樣品官能基與化學結構的分析儀器。它回答的問題是「這個樣品是什麼材質、含有哪些官能基」:固體、液體、薄膜、粉末大多可以直接量測,一張圖譜通常在一分鐘內完成。從高分子材質鑑定、客訴異物分析,到藥廠原料進廠的鑑別放行,FTIR 都是實驗室裡使用頻率很高的一台。
它也常被簡稱為紅外線光譜儀。嚴格說 FTIR 是紅外線光譜儀的一種架構,不過目前市售的中紅外光譜儀幾乎都採傅立葉轉換式,兩個名稱在實務上已經通用。
我們在儀器評選的現場,看到 FTIR 的詢問常卡在同一個地方:使用者知道要買,但對「它到底怎麼運作、圖譜出來要怎麼看、哪些東西它其實測不到」沒有完整的圖像,規格表就讀不出重點。這篇把這三件事一次講清楚。
一、FTIR 是什麼:從分子振動到紅外線吸收
FTIR 的物理基礎是分子振動。分子裡的化學鍵不是靜止的,它會伸縮、彎曲,每一種振動都有自己的頻率;當照進來的紅外線頻率跟某個振動頻率吻合、而且該振動會改變分子的偶極矩時,這個頻率的光就被吸收。
把「哪些頻率被吸收、吸收多少」畫成圖,就是紅外線光譜。橫軸用波數(cm⁻¹)表示,一般分析用的中紅外範圍是 4000–400 cm⁻¹。
同一種官能基的振動頻率落在相對固定的區間。C=O 羰基不管長在酮、酯還是醯胺上,都會在 1670–1780 cm⁻¹ 附近出現一根強峰;O–H 會在 3200–3550 cm⁻¹ 拉出一片寬帶。這就是 FTIR 能「認官能基」的原因。
而整張圖譜合起來看,每種化合物又有自己獨一無二的形狀。這讓 FTIR 同時具備兩種能力:
- 定性鑑定:從吸收峰位置判讀樣品含有哪些官能基
- 比對確認:整譜與標準品或圖庫比對,確認「是不是同一個東西」
實務觀察:我們遇過食品廠在成品裡撈出一片 2 mm 的半透明碎片,用 ATR 模式直接壓上去,30 秒出譜,比對結果是 PA6 尼龍。產線用的輸送帶耐磨條正好是這個材質,當天就鎖定了污染源。這種「小樣品、快答案」的場景是 FTIR 的主場。
二、FTIR 的心臟:干涉儀與傅立葉轉換
FTIR 與早期色散式紅外光譜儀的差別在量測方式。色散式用光柵把光按波長分開、一段一段掃描;FTIR 則讓全波段的光同時通過麥克森干涉儀,由移動鏡的位移製造光程差,偵測器記錄下來的是一條干涉圖(interferogram),再由電腦做傅立葉轉換還原成光譜。名字裡的「傅立葉轉換」指的就是這一步數學運算。

干涉儀架構帶來三個實質好處:
- 快:全波段同時量測,一張圖譜數秒到一分鐘,色散式要逐波長掃描
- 訊噪比高:同樣時間內可多次掃描平均,弱訊號樣品靠累加次數補
- 波數準:內建 HeNe 雷射即時校正移動鏡位置,波數軸的準確度由雷射波長鎖定
波數準這件事對日常工作的影響比想像中大。圖庫比對、跨儀器比譜、藥典鑑別,前提都是「兩張譜的橫軸對得起來」;FTIR 的雷射波數校正讓不同廠牌、不同年份的儀器出的譜可以直接比對,這是色散式時代做不到的。
也因為這些優勢,色散式中紅外儀器在市場上已幾乎退場。現在採購紅外線光譜儀,實際上就是在選 FTIR 的機型與配件。
經驗談:規格表上的「解析度」(如 0.5 cm⁻¹、1 cm⁻¹、4 cm⁻¹)常被當成越小越好。日常的固體、液體鑑定用 4 cm⁻¹ 就夠,因為凝態樣品的吸收峰本來就寬;高解析度主要用在氣體分析。為了用不到的解析度加預算,是 FTIR 選購最常見的浪費。
三、FTIR 量測模式:穿透、ATR 與反射怎麼選
同一台 FTIR 主機,配不同的取樣配件就是不同的量測模式。模式選錯,譜的品質差很多,前處理時間也差很多。
穿透式是傳統做法:光直接穿過樣品。固體磨碎後與 KBr 粉末壓成透明錠片,液體滴在鹽片間夾成液膜,氣體用長光程氣體池。穿透式的譜型標準、與老圖庫相容性好,藥典方法也多以它為基準;代價是前處理費工,壓片品質吃手感。
ATR(衰減全反射)是目前的主流。樣品直接壓在高折射率晶體上,紅外線在晶體內全反射時滲出一層漸逝波進入樣品表面,穿透深度大約 0.5–2 µm,依晶體材質、入射角與波長而異。固體、液體、膏狀、薄膜幾乎都能直接量,免前處理。

晶體材質裡,鑽石 ATR 已經是實驗室的預設選擇:耐壓、耐酸鹼、幾乎不怕刮。ZnSe 便宜但怕硬樣品與強酸鹼,Ge 折射率高、適合高碳黑樣品。預算允許時,我們一般建議直接上鑽石晶體,省下的是往後每一次「這個樣品能不能壓」的猶豫。
反射式(鏡面反射、漫反射 DRIFTS)用在鍍膜、表面處理層這類不適合穿透也不方便壓 ATR 的場景,屬於進階配件。微小區域的量測則交給顯微 FTIR,那是另一個層級的配置,可參閱FTIR 顯微紅外光譜儀完整解析。
三種模式的取捨可以整理成一張表:
| 模式 | 適用樣品 | 前處理 | 留意事項 |
|---|---|---|---|
| 穿透式 | 粉末(KBr 壓片)、液體(液膜)、氣體 | 費工 | 譜型標準、與圖庫及藥典方法相容性好 |
| ATR | 固體、液體、膏狀、薄膜 | 幾乎免 | 表層資訊(約 0.5–2 µm);低波數端強度與穿透式略有差異 |
| 反射式 | 鍍膜、表面層、粗糙表面 | 視配件 | 譜型受表面狀態影響大 |
表格的重點在第四欄:ATR 量到的是表層。樣品若有塗層或表面污染,ATR 譜反映的是表面那層,不是本體,判讀時要先想清楚你要的是哪一個。
常見踩坑:KBr 吸濕性強。壓片時環境潮濕或研缽沒乾燥,圖譜會在 3400 cm⁻¹ 附近多出一片寬吸收,很容易被誤讀成樣品含 O–H。看到 O–H 寬帶時,先確認是樣品的還是水氣的。
四、FTIR 吸收峰對照表:九大官能基特徵區
判讀圖譜之前,手邊要有一張官能基與波數的對照表。先用下面這張帶狀圖建立整體的空間感:

接著是查閱用的對照表。波數以區間表示;實際峰位會隨取代基、氫鍵、共軛與樣品相態偏移,判讀時以區間思考,不要背單一數字。
| 官能基/振動 | 波數範圍(cm⁻¹) | 強度與外觀 | 判讀備註 |
|---|---|---|---|
| O–H 伸縮(醇、酚,氫鍵) | 3200–3550 | 強、寬 | 寬帶是氫鍵特徵;游離 O–H 在 3600 附近呈尖峰 |
| N–H 伸縮(胺、醯胺) | 3300–3500 | 中 | 一級胺常見雙峰,二級胺單峰 |
| O–H 伸縮(羧酸) | 2500–3300 | 強、非常寬 | 常與 C–H 區重疊成大片背景 |
| C–H 伸縮(sp³ 飽和碳) | 2850–2960 | 中–強 | 幾乎所有有機物都有 |
| C–H 伸縮(sp²,烯、芳香) | 3000–3100 | 中 | 以 3000 為界:以上不飽和、以下飽和 |
| 醛基 C–H | 2695–2830 | 弱、常見雙峰 | 2720 附近的弱峰搭配強 C=O 是醛的組合證據 |
| C≡N 腈 | 2210–2260 | 中、尖 | 2000–2300 區間乾淨,出峰好認 |
| C≡C 炔 | 2100–2260 | 弱 | 對稱結構可能幾乎不出峰 |
| C=O 羰基 | 1670–1780 | 強 | 細分:酯 1735–1750、醛 1720–1740、酮 1705–1725、羧酸 1700–1725、醯胺 1630–1700 |
| C=C(烯) | 1620–1680 | 弱–中 | 共軛會往低波數移 |
| 芳香環骨架振動 | 1450–1600 | 中、多根 | 搭配 690–900 的面外彎曲峰判斷取代型態 |
| 硝基 N–O | 1345–1385 與 1500–1560 | 強、成對 | 兩根一起出現才算數 |
| C–O(醇、醚、酯) | 1000–1300 | 強 | 酯類會與 C=O 一起構成證據鏈 |
| 芳香 C–H 面外彎曲 | 690–900 | 中–強 | 峰型組合對應取代位置 |
| C–Cl | 600–800 | 中 | 低波數端,ATR 晶體截止範圍要留意 |
用表的方式:先看 1670–1780 有沒有強峰決定「有沒有羰基」,再用 3000 以上的區域分辨 O–H、N–H 與不飽和 C–H,兩步就能把樣品歸進大類。剩下的細節交給指紋區與圖庫。
實務觀察:對照表能告訴你「有酯基」,但分不出是 PET 還是 PBT。同家族聚合物的官能基區幾乎一樣,差異全在指紋區的細峰型;這一步靠比對,不靠背表。
五、FTIR 圖譜判讀四步驟:官能基區與指紋區
一張中紅外圖譜習慣分成兩段。4000–1500 cm⁻¹ 是官能基區,峰位對應特定官能基,適合逐峰解讀;1500 cm⁻¹ 以下俗稱指紋區,骨架振動互相耦合、峰又多又密,逐峰解讀意義不大,但整段形狀對每個化合物是獨特的,適合整譜比對。
拿到未知樣品的圖譜,建議照固定順序走:
- 先看 C=O:1670–1780 有無強峰,一步把樣品分成含羰基與不含羰基兩大類
- 再看 3000–3600:有無 O–H 寬帶、N–H 峰;並以 3000 cm⁻¹ 為界檢查 C–H 的飽和度
- 掃 2000–2300 的空曠區:這裡出峰就是 C≡N 或 C≡C 之類的三鍵官能基,訊息價值高
- 指紋區交給比對:與圖庫或標準品整譜比對,確認具體是哪一個化合物

圖庫比對的分數要當參考,不能當結論。混合物、共聚物、添加劑都會讓比對分數失真;同系列聚合物之間,比對分數 90 分以上仍指錯化合物的情況並不少見。
常見踩坑:回收料混摻的判定就是典型例子。我們看過一批「純 PP」的進料,圖譜乍看與 PP 圖庫吻合度很高,但 1740 cm⁻¹ 多了一根不該存在的弱 C=O 峰,追下去是混了含酯類的回收料。機器給的分數沒抓到,人看殘差峰抓到了。
六、FTIR 的典型應用:鑑定、異物分析與品管放行
FTIR 的應用可以粗分成四類場景。
材質鑑定:塑膠、橡膠、纖維、塗層的定性,是 FTIR 用量最大的場景。高分子實驗室、品保單位、失效分析單位幾乎都以它為第一線工具。
異物與客訴分析:產品裡的不明碎片、濾網上的殘渣、表面的污斑。樣品小、來源雜,配 ATR 或顯微配件快速定性,再決定要不要送進一步的分析。
原料鑑別與放行:藥廠與化工廠對進廠原料做 ID 測試,整譜與標準品比對一致即放行。GMP 場域的做法與法規要求在第八節展開。
製程與劣化追蹤:追蹤反應官能基的消長、油品氧化(1740 cm⁻¹ 附近羰基峰隨劣化增長)、高分子老化。這類半定量應用看的是趨勢,不是絕對含量。
跨進定量或微量領域之前要先冷靜:FTIR 的長處在定性與比對。成分含量的精確定量、ppm 級微量分析,多半要交給層析或其他光譜技術,FTIR 扮演的是快篩與定性的前哨。
七、FTIR 的極限:什麼樣品測不出來
知道一台儀器測不到什麼,跟知道它測得到什麼一樣重要。FTIR 有四個天生的邊界。
沒有偶極矩變化的振動不吸收紅外線。O₂、N₂、H₂ 這類同核雙原子分子完全沒有紅外吸收,單原子氣體也一樣。氣體分析若涉及這些成分,要改用其他原理的感測器。
水是強干擾。水在 3000–3600 與 1640 cm⁻¹ 附近有強吸收,水溶液樣品的溶質訊號常被蓋掉。稀薄水溶液的分析要嘛先除水,要嘛考慮拉曼光譜:拉曼與 FTIR 的選擇律互補(一個看偶極矩變化、一個看極化率變化),水的拉曼訊號弱,水溶液反而是拉曼的主場。對稱性高的振動同樣是拉曼強、紅外弱,兩者是互補關係而非替代關係。
高碳黑與深色樣品訊號差。碳黑吸掉大部分紅外線,黑色橡膠、黑色母粒常壓出一條幾乎沒有特徵的譜。改用 Ge 晶體 ATR、增加掃描次數可以救回一部分,但要有「這類樣品先天不利」的預期。
元素組成不是它的守備範圍。FTIR 看的是化學鍵,不是元素。想知道樣品含哪些金屬元素、含量多少,要交給 XRF 或 ICP 這條路線,可參閱XRF 螢光光譜儀完整指南。無機鹽類在中紅外區也常只有少數寬弱吸收,鑑定力有限。

至於「該買 FTIR 還是 UV-Vis、螢光」這類跨儀器的選購比較,判斷邏輯在FTIR、UV-Vis、螢光光譜儀差異與選擇邏輯裡有完整展開,這裡不重複。
選購建議:評估 FTIR 之前,先把實驗室最常見的三種樣品列出來,逐一問「這個樣品用哪個模式量、會不會踩到上面四個邊界」。用真實樣品清單對規格,比對著型錄想像有效得多。
八、法規場域的 FTIR:USP〈854〉與藥典鑑別
製藥與受稽核實驗室使用 FTIR,依據的主要章節是 USP〈854〉Mid-Infrared Spectroscopy:它規範中紅外光譜的儀器適格性與操作要求,原料鑑別的試驗設計則在〈197〉分光光度鑑別試驗中引用它。歐洲藥典對應章節為 Ph.Eur. 2.2.24。台灣 GMP 場域的實務多直接引用 USP 或 Ph.Eur. 方法,引用哪一版以現行公告為準。
儀器端的要求可以歸納成兩件事:
- 波數準確度:以聚苯乙烯標準膜的特徵吸收峰核對,例如 1601 cm⁻¹ 附近的苯環振動峰;允收範圍依現行版條文執行
- 解析度與訊噪:依條文規定的測試條件驗證,納入定期 PQ 項目
執行面上,聚苯乙烯膜核對通常做成每日或每週的例行檢查,幾分鐘完成;完整的 OQ/PQ 則依各實驗室 SOP 的週期執行。稽查時被抓的常不是儀器不準,而是「驗證紀錄過期」這種管理面的破口。校正驗證的完整框架、標準品與維護合約的評估邏輯,在光譜儀校正、驗證與例行維護指南有專文整理。
九、FTIR 的安裝環境與選購資源
FTIR 對環境的主要敏感點是濕度:干涉儀光學件與部分分束器材質怕潮,多數機型以乾燥劑腔或吹拂氣體保護,儀器室的濕度控制與除濕規劃要在進場前確認。振動與溫度波動的影響相對次要,但仍建議避開震源與出風口。完整的環境檢核項目見光譜儀安裝環境規劃指南。
機型與配件的商業評估,可以從FTIR 傅立葉轉換紅外線光譜儀產品線開始;若還在「該不該買、跟哪些儀器搭配」的階段,實驗室光譜儀完整選購指南提供跨類型的全景視角。
FTIR 常見問題(FAQ)
Q:FTIR 是什麼?可以測出什麼?
FTIR 是傅立葉轉換紅外線光譜儀,靠分子振動對紅外線的吸收鑑定樣品的官能基與化學結構。它擅長回答「這是什麼材質、含有哪些官能基、跟標準品是不是同一個東西」,常見用途包含高分子材質鑑定、異物分析與原料鑑別放行。
Q:FTIR 的原理是什麼?為什麼叫傅立葉轉換?
光源的全波段紅外線先經過干涉儀,由移動鏡製造光程差,偵測器記錄成干涉圖,再經傅立葉轉換這個數學運算還原成光譜。名稱來自這個運算步驟。相比逐波長掃描的色散式,FTIR 量測快、訊噪比高,且靠內建雷射把波數軸鎖準。
Q:FTIR 吸收峰對照表怎麼用?C=O 在哪個位置?
先查 1670–1780 cm⁻¹ 有沒有強峰,這是 C=O 羰基的位置;再看 3000–3600 cm⁻¹ 的 O–H、N–H 區與 3000 cm⁻¹ 上下的 C–H 飽和度,兩步就能把樣品歸進大類。對照表的波數是區間不是定點,實際峰位會隨結構與相態偏移。
Q:ATR 是什麼?跟穿透式 KBr 壓片怎麼選?
ATR 是衰減全反射:樣品壓在鑽石等高折射率晶體上,量測表層約 0.5–2 µm 的訊號,固體液體都免前處理,是目前的主流模式。KBr 壓片屬穿透式,前處理費工,但譜型與老圖庫及藥典方法相容性好。日常鑑定優先 ATR,法規方法指定穿透式時照方法走。
Q:FTIR 跟拉曼光譜差在哪?什麼時候該用拉曼?
兩者的選擇律互補:FTIR 看偶極矩變化,拉曼看極化率變化。水的拉曼訊號弱,水溶液分析拉曼較有利;對稱性高的振動也是拉曼強、紅外弱。反過來,拉曼易受螢光干擾的樣品用 FTIR 較穩。兩者是互補關係,不是誰取代誰。
Q:FTIR 有什麼測不出來的樣品?
O₂、N₂ 等同核雙原子分子與單原子氣體完全沒有紅外吸收;水溶液的溶質訊號常被水的強吸收蓋掉;高碳黑的深色樣品訊號很弱;元素組成與含量則屬於 XRF、ICP 的守備範圍。遇到這幾類,一開始就該改走別的技術路線。
Q:FTIR 的波數校正要用什麼標準品?多久驗證一次?
慣例是用聚苯乙烯標準膜核對特徵峰位,USP〈854〉對允收範圍有明文規定。例行核對常做成每日或每週檢查,完整 OQ/PQ 依各實驗室 SOP 週期執行;受稽核場域要留意驗證紀錄的效期管理。
Q:FTIR 採購時怎麼評估廠商與機型?
建議帶著自己實驗室的真實樣品清單談:每種樣品用哪個量測模式、需不需要 ATR 晶體升級、圖庫涵蓋範圍、藥典適格性文件是否齊備。廠商端則看應用支援能量與售後校正服務的在地量能,而不是只比主機價格。需要跨品牌的中立評估,可以參考文末的儀器評選服務。
