光谱定义

光谱学是对物质和电磁光谱任何部分之间相互作用的分析。传统上,光谱学涉及可见光光谱,但X射线、伽马和紫外光谱学也是有价值的分析技术。光谱学可以涉及光和物质之间的任何相互作用,包括吸收、发射、散射等。...

光谱学是对物质和电磁光谱任何部分之间相互作用的分析。传统上,光谱学涉及可见光光谱,但X射线、伽马和紫外光谱学也是有价值的分析技术。光谱学可以涉及光和物质之间的任何相互作用,包括吸收、发射、散射等。

A scientist preparing to work with an X-ray photoelectron spectroscopy machine

从光谱学中获得的数据通常以光谱(复数:光谱)的形式呈现,该光谱是作为频率或波长函数测量的因子的曲线图。发射光谱和吸收光谱是常见的例子。

光谱学的工作原理

当电磁辐射束通过样品时,光子与样品相互作用。它们可能被吸收、反射、折射等。吸收的辐射会影响样品中的电子和化学键。在某些情况下,吸收的辐射会导致低能光子的发射。

光谱学研究入射辐射如何影响样品。发射光谱和吸收光谱可用于获取有关材料的信息。因为相互作用取决于辐射的波长,所以有许多不同类型的光谱。

光谱学与光谱学

在实践中,光谱和光谱可以互换使用(质谱除外),但这两个词的意思并不完全相同。光谱学来源于拉丁语单词specere,意思是“看”,希腊语单词skopia,意思是“看”。光谱学的结尾来自希腊语单词metria,意思是“测量”。光谱学研究系统产生的电磁辐射或系统与光之间的相互作用,通常以无损的方式。光谱法是测量电磁辐射以获取系统信息的方法。换句话说,光谱法可以被认为是研究光谱的一种方法。

光谱法的例子包括质谱法、卢瑟福散射光谱法、离子迁移率光谱法和中子三轴光谱法。光谱法产生的光谱不一定是强度与频率或波长的关系。例如,质谱图绘制了强度与粒子质量的关系。

另一个常用术语是光谱学,它指的是实验光谱学方法。光谱学和光谱学都是指辐射强度与波长或频率的关系。

用于进行光谱测量的设备包括光谱仪、分光光度计、光谱分析仪和光谱仪。

使用

光谱学可用于确定样品中化合物的性质。它用于监测化学过程的进展和评估产品的纯度。它还可用于测量电磁辐射对样品的影响。在某些情况下,这可用于确定辐射源暴露的强度或持续时间。

分类

有多种方法可以对光谱类型进行分类。可根据辐射能量的类型(例如,电磁辐射、声压波、电子等粒子)、所研究材料的类型(例如,原子、晶体、分子、原子核)、材料与能量之间的相互作用(例如,发射、吸收、弹性散射)对技术进行分组,或特定应用(例如,傅里叶变换光谱、圆二色谱光谱)。

  • 发表于 2021-09-15 16:17
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  • 分类:化学

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