Տարբերություն ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև

Բովանդակություն:

Տարբերություն ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև
Տարբերություն ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև

Video: Տարբերություն ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև

Video: Տարբերություն ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև
Video: Կլանման էլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա - ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՏԻՐՅԱՆ 2024, Հուլիսի
Anonim

Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի հիմնական տարբերությունն այն է, որ ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիան հիմնված է ատոմների կամ իոնների կողմից լույսի կլանման վրա, մինչդեռ ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիան ներառում է ուլտրամանուշակագույն տիրույթի մի մասի կլանումը կամ արտացոլումը և լրացրեք էլեկտրամագնիսական սպեկտրի հարակից տեսանելի շրջանները ատոմներով կամ իոններով:

Սպեկտրոսկոպիան վերլուծական տեխնիկա է, որի միջոցով մենք կարող ենք ուսումնասիրել նյութի և էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխազդեցությունը՝ որպես ճառագայթման ալիքի երկարության կամ հաճախականության ֆունկցիա:

Ի՞նչ է ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիան:

Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիան անալիտիկ տեխնիկա է, որն օգտակար է նմուշի քիմիական տարրերը քանակապես որոշելու համար: Այս սպեկտրոսկոպիայի ներսում ընթացող գործընթացը կախված է ազատ մետաղական իոնների կողմից լույսի կլանումից:

Ատոմներում էլեկտրոնները դիտարկելիս դրանք գտնվում են ատոմի որոշակի էներգիայի մակարդակներում: Այս էներգիայի մակարդակները մենք անվանում ենք ատոմային ուղեծրեր: Այս էներգիայի մակարդակները քվանտացված են, քան շարունակական: Ատոմային ուղեծրերում էլեկտրոնները կարող են տեղափոխվել մի էներգետիկ մակարդակից մյուսը՝ կա՛մ կլանելով, կա՛մ ազատելով իրենց ունեցած էներգիան: Այնուամենայնիվ, էներգիան, որը էլեկտրոնը կլանում կամ արտանետում է, պետք է հավասար լինի էներգիայի երկու մակարդակների միջև եղած էներգիայի տարբերությանը (որոնց միջև էլեկտրոնը պատրաստվում է շարժվել):

Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիա ընդդեմ ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի
Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիա ընդդեմ ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի

Նկար 01. Ատոմային կլանման սպեկտրոֆոտոմետր

Քանի որ յուրաքանչյուր քիմիական տարր իր հիմնական վիճակում ունի եզակի թվով էլեկտրոններ, ատոմը կկլանի կամ կթողարկի էներգիան իր տարրական ինքնությանը եզակի ձևով: Հետևաբար, նրանք կլանեն/արտանետեն ֆոտոններ համապատասխան յուրօրինակ ձևով: Այնուհետև մենք կարող ենք որոշել նմուշի տարրական կազմը՝ չափելով լույսի ալիքի երկարության և լույսի ինտենսիվության փոփոխությունները։

Ատոմային նմուշի միջով լույսն անցնելուց հետո, եթե այն արձանագրենք, կարող ենք անվանել ատոմային սպեկտր: Այն ցույց է տալիս ատոմի մի տեսակի բնութագիրը։ Հետևաբար, մենք կարող ենք օգտագործել այն որոշակի տեսակի ինքնությունը բացահայտելու կամ հաստատելու համար: Այս տեսակի սպեկտրը կունենա մի շարք շատ նեղ կլանման գծեր:

Ի՞նչ է ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիան:

Ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիան անալիտիկ տեխնիկա է, որն օգտագործում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման տիրույթի մի մասի կլանումը կամ արտացոլումը և էլեկտրամագնիսական սպեկտրի ամբողջական հարակից տեսանելի շրջանները:Այս տեխնիկան գալիս է երկու տեսակի՝ կլանման սպեկտրոսկոպիա և արտացոլման սպեկտրոսկոպիա: Այն օգտագործում է լույս տեսանելի և հարակից տիրույթներում:

Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիա և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիա - համեմատություն
Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիա և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիա - համեմատություն

Նկար 02. Ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոֆոտոմետր

Ընդհանրապես, լույսի տեսանելի տիրույթի կլանումը կամ արտացոլումը կարող է ուղղակիորեն ազդել գործընթացում ներգրավված քիմիական նյութերի ընկալվող գույնի վրա: Սպեկտրի այս տիրույթում մենք կարող ենք դիտարկել, թե ատոմները և մոլեկուլները կարող են ենթարկվել էլեկտրոնային անցումների: Այստեղ աբսորբցիոն սպեկտրոսկոպիան լրացնում է ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիան, որտեղ ֆլուորեսցենցիան վերաբերում է էլեկտրոնների անցմանը գրգռված վիճակից հիմնական վիճակին։ Բացի այդ, կլանումը չափում է անցումները հիմնական վիճակից դեպի գրգռված վիճակ:

Այս սպեկտրոսկոպիկ տեխնիկան օգտակար է տարբեր նմուշների քանակական վերլուծության համար, ինչպիսիք են անցումային մետաղների իոնները, բարձր կոնյուգացված օրգանական միացությունները և մակրոմոլեկուլները կենսաբանական համակարգերում: Ընդհանուր առմամբ, սպեկտրոսկոպիկ անալիզն իրականացվում է լուծույթների միջոցով, բայց մենք կարող ենք նաև օգտագործել պինդ և գազեր:

Տարբերություն ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև

Սպեկտրոսկոպիան վերլուծական տեխնիկա է, որի ժամանակ մենք կարող ենք ուսումնասիրել նյութի և էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխազդեցությունը՝ կախված ճառագայթման ալիքի երկարությունից կամ հաճախությունից: Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի հիմնական տարբերությունն այն է, որ ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիան հիմնված է ատոմների կամ իոնների կողմից լույսի կլանման վրա, մինչդեռ ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիան ներառում է ուլտրամանուշակագույն տիրույթի մի մասի և ամբողջական հարակից տեսանելի շրջանների կլանումը կամ արտացոլումը: էլեկտրամագնիսական սպեկտրն ըստ ատոմների կամ իոնների։

Հետևյալ ինֆոգրաֆիկան ներկայացնում է տարբերությունը ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի միջև աղյուսակային տեսքով:

Ամփոփում – Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիա ընդդեմ ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի

Սպեկտրոսկոպիան վերլուծական տեխնիկա է, որի միջոցով մենք կարող ենք ուսումնասիրել նյութի և էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխազդեցությունը՝ կախված ճառագայթման ալիքի երկարությունից կամ հաճախությունից: Ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիայի հիմնական տարբերությունն այն է, որ ատոմային կլանման սպեկտրոսկոպիան հիմնված է ատոմների կամ իոնների կողմից լույսի կլանման վրա, մինչդեռ ուլտրամանուշակագույն տեսանելի սպեկտրոսկոպիան ներառում է ուլտրամանուշակագույն տիրույթի մի մասի և ամբողջական հարակից տեսանելի շրջանների կլանումը կամ արտացոլումը: էլեկտրամագնիսական սպեկտրն ըստ ատոմների կամ իոնների։

Խորհուրդ ենք տալիս: