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散射光谱和吸收光谱
频谱的
光谱
分类
答:
按产生方式,光谱可分为发射光谱、
吸收光谱和散射光谱
。有的物体能自行发光,由它直接产生的光形成的光谱叫做发射光谱。发射光谱可分为三种不同类别的光谱:线状光谱、带状光谱和连续光谱。线状光谱主要产生于原子,由一些不连续的亮线组成;带状光谱主要产生于分子由一些密集的某个波长范围内的光组成;连...
光谱
学的内容
答:
在
散射光谱
学中,拉曼光谱学是最为普遍的光谱学技术。当光通过物质时,除了光的透射和光的
吸收
外,还观测到光的散射。在散射光中除了包括原来的入射光的频率外(瑞利散射和廷德耳散射),还包括一些新的频率。这种产生新频率的散射称为喇曼散射,其光谱称为拉曼光谱。拉曼散射的强度是极小的,大约为瑞利散射的千分之一。
消光光谱(extinction spectrum)和
散射光谱
(scattering spectra...
答:
吸收光谱
指的是被待测物质吸收的部分;消光光谱指的是通过样品后入射光减少的部分,包括
吸收和散射
。严格的说用常规的紫外-可见分光光度计测定的都是消光光谱。对于一般的溶液来说,分子的瑞利散射十分微弱,因而该消光光谱基本上反映的是吸收的信息;然而对于胶体甚至浊液来说,丁铎尔散射或Mie散射的强度...
光谱
的研究内容
答:
一般来说,
吸收光谱
学所研究的是物质吸收了那些波长的光,吸收的程度如何,为什么会有吸收等问题。研究的对象基本上为分子。吸收光谱的光谱范围是很广阔的,大约从10nm(纳米)到1000(微米)。在200nm到800nm的光谱范围内,可以观测到固体、液体和溶液的吸收,这些吸收有的是连续的,称为一般吸收光谱;...
光谱
有哪些分类?
答:
2,按产生方式:按产生方式,光谱可分为发射光谱、
吸收光谱和散射光谱
。3,按产生本质,光谱可分为分子
光谱与
原子光谱。原理:复色光中有着各种波长(或频率)的光,这些光在介质中有着不同的折射率。因此,当复色光通过具有一定几何外形的介质(如三棱镜)之后,波长不同的光线会因出射角的不同而...
光谱
分析原理
答:
光谱分析原理是利用物质与光的相互作用,通过研究物质对不同波长光线的吸收、
散射
、发射等特性,获得物质的结构、组成和性质信息的一种手段。在光谱分析中,常用的方法包括原子吸收光谱、原子发射光谱、分子吸收光谱、拉曼光谱、荧光光谱等。其中,原子
吸收光谱和
原子发射光谱是最为常见的两种光谱分析方法。原子...
光谱与
成像光谱学
答:
通常情况下,在
吸收光谱
中看到的特征谱线会少于线状光谱。
散射光谱
方面,当光照射到物质上时,会发生非弹性散射,在散射光中除有与激发光波长相同的弹性成分(瑞利散射)外,还有比激发光波长长的和短的成分,后一现象统称为拉曼效应。这种现象于1928年由印度科学家拉曼所发现,因此这种产生新波长的光的...
光谱
,光谱分析,可以用来鉴别物质和确定物质的化学组成
答:
光谱种类 有:按产生方式,光谱可分为发射光谱、
吸收光谱和散射光谱
。发射光谱 ,物体自行发光形成的光谱。发射光谱又分为线状光谱、带状光谱和连续光谱。线状光谱主要产生于原子,由不连续的亮线组成;带状光谱主要产生于分子,由密集的某个波长范围内的光组成;连续光谱是白炽的固体、液体或高压...
拉曼光谱,布里渊
散射光谱
,红外
吸收光谱
的区别和联系
答:
飞秒检测发现拉曼光谱是基于分子的对称振动产生的能量辐射
和吸收
,布里渊
散射
也属于喇曼效应,即光在介质中受到各种元激发的非弹性散射,其频率变化表征了元激发的能量。与拉曼散射不同的是,在布里渊散射中是研究能量较小的元激发,如声学声子和磁振子等。而红外
吸收光谱
是基于分子的不对称振动而产生的...
原子
吸收光谱
较发射光谱有哪些优缺点,为什么?
答:
优点:
吸收光谱
不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率要更高或者至少与高频谱线持平。3.发射光谱激发用的光源经过原子
散射
很容易进入光谱仪,这是一个很强的杂散光,影响光谱观测。用吸收光谱可以有效避免这些情况。
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