Ո՞րն է տարբերությունը IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև

Բովանդակություն:

Ո՞րն է տարբերությունը IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև
Ո՞րն է տարբերությունը IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև

Video: Ո՞րն է տարբերությունը IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև

Video: Ո՞րն է տարբերությունը IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև
Video: Իրատեսական է այդքան երկար ապրել 🤔: Շատ երկար եղունգներ 2024, Հուլիսի
Anonim

IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի հիմնական տարբերությունն այն է, որ IR սպեկտրոսկոպիան օգտագործում է սպեկտրի ցածր էներգիայի ինֆրակարմիր հատվածը, մինչդեռ ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրոսկոպիան օգտագործում է ուլտրամանուշակագույն և էլեկտրամագնիսական սպեկտրի տեսանելի հատվածները:

Գոյություն ունեն տարբեր սպեկտրոսկոպիկ տեխնիկա՝ ըստ չափվող ալիքի երկարության միջակայքի: IR և ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրոսկոպիան երկու այդպիսի սպեկտրոսկոպիկ տեխնիկա են:

Ի՞նչ է IR սպեկտրոսկոպիան:

IR սպեկտրոսկոպիա կամ ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա (նաև հայտնի է որպես թրթռումային սպեկտրոսկոպիա) նյութի հետ IR ճառագայթման փոխազդեցության չափումն է՝ կլանման, արտանետման կամ անդրադարձման միջոցով:Այս մեթոդը օգտակար է պինդ, հեղուկ կամ գազային ձևերով քիմիական նյութերի կամ ֆունկցիոնալ խմբերի ուսումնասիրման և նույնականացման համար: Ավելին, մենք կարող ենք օգտագործել IR սպեկտրոսկոպիա՝ նոր նյութերը բնութագրելու և հայտնի և անհայտ նմուշները բացահայտելու և ստուգելու համար:

IR և UV vs տեսանելի սպեկտրոսկոպիա աղյուսակային ձևով
IR և UV vs տեսանելի սպեկտրոսկոպիա աղյուսակային ձևով

IR սպեկտրոսկոպիան ներառում է կառուցվածքին բնորոշ մոլեկուլների կողմից կլանման հաճախականությունները: Սովորաբար, այս կլանումները տեղի են ունենում ռեզոնանսային հաճախականություններում (դա կլանված ճառագայթման հաճախականությունն է, որը համապատասխանում է թրթռման հաճախականությանը): Մասնավորապես, Born-Oppenheimer և ներդաշնակ մոտարկումներում ռեզոնանսային հաճախականությունները կապված են թրթռման նորմալ ռեժիմների հետ, որոնք համապատասխանում են մոլեկուլային էլեկտրոնային հիմնական վիճակի պոտենցիալ էներգիայի մակերեսին: Ավելին, ռեզոնանսային հաճախականությունները կապված են կապի ուժի և յուրաքանչյուր ծայրում գտնվող ատոմների զանգվածի հետ:Հետևաբար, այս թրթռումների հաճախականությունը կապված է շարժման հատկապես նորմալ ռեժիմի և կապի որոշակի տեսակի հետ:

Ի՞նչ է ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրոսկոպիան:

Ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրոսկոպիան կամ UV-vis սպեկտրոսկոպիան անալիտիկ գործիք է, որը վերլուծում է հեղուկ նմուշները՝ չափելով ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրային շրջաններում ճառագայթումը կլանելու նրա կարողությունը: Սա նշանակում է, որ այս կլանման սպեկտրոսկոպիկ տեխնիկան օգտագործում է լույսի ալիքներ էլեկտրամագնիսական սպեկտրի տեսանելի և հարակից շրջաններում: Կլանման սպեկտրոսկոպիան վերաբերում է էլեկտրոնների գրգռմանը (էլեկտրոնի շարժումը հիմնական վիճակից դեպի գրգռված վիճակ), երբ նմուշի ատոմները կլանում են լույսի էներգիան։

IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիա - կողք կողքի համեմատություն
IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիա - կողք կողքի համեմատություն

Էլեկտրոնային գրգռումները տեղի են ունենում պին էլեկտրոններ կամ չկապող էլեկտրոններ պարունակող մոլեկուլներում:Եթե նմուշի մոլեկուլների էլեկտրոնները հեշտությամբ կարող են գրգռվել, նմուշը կարող է կլանել ավելի երկար ալիքի երկարություններ: Արդյունքում, pi կապերի կամ ոչ կապող ուղեծրերի էլեկտրոնները կարող են էներգիա կլանել լույսի ալիքներից ուլտրամանուշակագույն կամ տեսանելի տիրույթում:

Ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոֆոտոմետրի հիմնական առավելությունները ներառում են պարզ աշխատանքը, բարձր վերարտադրելիությունը, ծախսարդյունավետ վերլուծությունը և այլն: Բացի այդ, այն կարող է օգտագործել ալիքների երկարությունների լայն շրջանակ՝ անալիտները չափելու համար: Ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի հիմնական բաղադրիչները ներառում են լույսի աղբյուր, նմուշի պահող, դիֆրակցիոն ցանցեր մոնոխրոմատորում և դետեկտոր:

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման տեսանելի սպեկտրոֆոտոմետրը կարող է օգտագործվել լուծույթում լուծվող նյութերը քանակականացնելու համար: Այս գործիքը կարող է օգտագործվել անալիտների քանակականացման համար, ինչպիսիք են անցումային մետաղները և զուգակցված օրգանական միացությունները (փոփոխական pi կապեր պարունակող մոլեկուլներ): Մենք կարող ենք օգտագործել այս գործիքը լուծույթներն ուսումնասիրելու համար, բայց երբեմն գիտնականներն այս տեխնիկան օգտագործում են նաև պինդ մարմինների և գազերի վերլուծության համար:

Ո՞րն է տարբերությունը IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև:

Սպեկտրոսկոպիան ուսումնասիրում է նյութի կողմից լույսի և այլ ճառագայթման կլանումը և արտանետումը: Կան տարբեր տեսակներ, ինչպիսիք են IR սպեկտրոսկոպիան և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիան: IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի հիմնական տարբերությունն այն է, որ IR սպեկտրոսկոպիան օգտագործում է սպեկտրի ցածր էներգիայի ինֆրակարմիր մասը, մինչդեռ ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրոսկոպիան օգտագործում է էլեկտրամագնիսական սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի շրջաններ:

Ստորև ներկայացված է IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև աղյուսակային ձևով տարբերության ամփոփագիր:

Ամփոփում – IR և UV ընդդեմ տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի

Սպեկտրոսկոպիան կարևոր վերլուծական տեխնիկա է, որն օգտակար է տարբեր քիմիական նյութերի ուսումնասիրության համար: IR սպեկտրոսկոպիան և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիան այս վերլուծական տեխնիկայի երկու տեսակ են: IR և UV և տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի հիմնական տարբերությունն այն է, որ IR սպեկտրոսկոպիան օգտագործում է սպեկտրի ցածր էներգիայի ինֆրակարմիր մասը, մինչդեռ ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրոսկոպիան օգտագործում է էլեկտրամագնիսական սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի շրջաններ:

Խորհուրդ ենք տալիս: