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光譜和光譜類型簡(jiǎn)介
      
  光譜是一種技術(shù),使用能量的相互作用與樣品進(jìn)行分析。從光譜得到的數(shù)據(jù)稱為光譜。檢測(cè)到的能量的強(qiáng)度與波長(zhǎng)的能量(或質(zhì)量或動(dòng)量或頻率等)的頻譜是一個(gè)陰謀。可以被用來(lái)獲取有關(guān)原子和分子的能量水平,分子的幾何形狀,化學(xué)鍵,分子的相互作用,和相關(guān)進(jìn)程的信息。通常情況下,光譜是用來(lái)識(shí)別的組件的一個(gè)示例(定性分析)。也可使用光譜測(cè)量樣品中的材料量(定量分析)。
  需要什么工具?
  有幾個(gè)工具是用來(lái)進(jìn)行光譜分析。在最簡(jiǎn)單的話來(lái)說(shuō),光譜需要能量源(通常是一個(gè)激光器,但是這可能是一個(gè)離子源,或放射線源)和一個(gè)裝置,用于測(cè)量的能量源中的變化后,它已與樣品(通常是一個(gè)分光光度計(jì)或干涉儀相互作用) 。
  有一些什么類型的光譜
  有許多不同類型的光譜,因?yàn)橛心茉?!下面是一些例子?/span>
  天文
  天體的光譜能量被用來(lái)分析其化學(xué)成分,密度,壓力,溫度,磁場(chǎng),速度和其他特性。有許多類型的能量可用于天文光譜(光譜)。
  原子吸收光譜儀
  樣品吸收的能量被用來(lái)評(píng)估其特性。有時(shí),吸收的能量會(huì)導(dǎo)致光從樣品中釋放,其可測(cè)定熒光光譜等方法。
  衰減全反射光譜,
  這是在薄膜中或表面上的物質(zhì)的研究。能量束穿透樣品一次或更多次,并分析反射的能量。衰減全反射光譜和沮喪多個(gè)內(nèi)部反射光譜相關(guān)的技術(shù),稱為用于分析涂層或不透明的液體。
  電子順光譜
  分裂的電子在磁場(chǎng)中的能量場(chǎng),這是一個(gè)微波技術(shù)。它是用來(lái)確定樣品中含有未成對(duì)電子的結(jié)構(gòu)。
  電子能譜儀
  有幾種類型的電子能譜法,所有與測(cè)量電子的能量水平的變化。
  傅立葉變換Spectrosopy的
  這是一個(gè)家庭中,被照射的樣品的所有相關(guān)波長(zhǎng)很短的一段時(shí)間內(nèi)同時(shí)光譜技術(shù)。的吸收光譜,是通過(guò)以下方式獲得應(yīng)用數(shù)學(xué)分析產(chǎn)生的能量圖案。
  伽瑪射線光譜
  的伽馬輻射的能量源在這種類型的光譜,其中包括活化分析和穆斯堡爾譜。
  紅外光譜法
  的一種物質(zhì)的紅外吸收光譜有時(shí)也被稱為分子的指紋。盡管經(jīng)常使用的標(biāo)識(shí)材料,紅外光譜也可用于量化吸收分子的數(shù)目。
  激光光譜
  吸收光譜儀,熒光光譜,拉曼光譜和表面增強(qiáng)拉曼光譜通常使用激光作為能量來(lái)源。激光光譜相干光與物質(zhì)的相互作用的信息。激光spectrocopy一般具有較高的分辨率和靈敏度。
  質(zhì)譜
  質(zhì)譜儀離子源產(chǎn)生。離子的分散液進(jìn)行分析時(shí),與樣品相互作用,一般使用的質(zhì)量電荷比,可通過(guò)以下方式獲得有關(guān)樣本的信息。
  在這種類型的光譜多路復(fù)用或頻率調(diào)制光譜,記錄每個(gè)光波長(zhǎng)的音頻編碼與包含原始的波長(zhǎng)信息。然后波長(zhǎng)分析儀可以重建原始光譜。
  拉曼光譜
  的拉曼散射光按分子可被用來(lái)提供對(duì)一個(gè)樣品的化學(xué)組成和分子結(jié)構(gòu)的信息。
  X射線光譜技術(shù)
  這項(xiàng)技術(shù)涉及的內(nèi)層電子的原子,它可被看作是X射線吸收的激發(fā)。當(dāng)電子從較高能態(tài)到空缺由所吸收的能量下降,可能會(huì)產(chǎn)生的X射線熒光光譜。
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