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发射光谱

发射光谱 Emission spectroscopy

物体发光直接产生的光谱叫做 发射光谱

热能或高能物质的激发产生原子或分子在向较低是能级跃迁时产生辐射,分别提供定量波长及强度定量数据。原子的外层电子被热能激发(例如:火焰、等离子体、Arc) 至能量较高的轨道,在8-10秒间回到原轨道,这能量差异产生光谱。不同原子有其特性能波长。

三类 发射光谱

1.   从固体液体或固态物质在高温下激发,发出各种波长的光,如白炽光、日光以及烧红的铁电极,均发射连续光谱,使用高分辨本领的单色器也不能分为呈现有间隔的谱线。

2.   在分子中,电子态的能量比振动态的能量大50100倍,而振动态的能量又比转动态的能量大50100倍。因此在分子的电子态之间的跃迁中,总是伴随着振动跃迁和转动跃迁的,因而许多光谱线就密集在一起而形成分子光谱。因此,分子光谱又叫做带状光谱。

3.   在原子中,当原子以某种方式从基态提升到较高的能态时,原子内部的能量增加了,这些多余的能量将被以光的形式发射出来,于是产生了原子的发射光谱,亦即原子光谱。因为这种原子能态的变化是非连续量子性的,所产生的光谱也由一些不连续的亮线所组成,所以原子光谱又被称作线状光谱。

发射光谱

激发的方法

  • flame emission spectroscopy [FES] 火焰发射光谱术
  • inductively coupled plasma [ICP] 感应耦合等离子体
  • arc/spark emission spectroscopy 电弧或电火花发射光谱
  • radiation (atomic fluorescence spectroscopy [AFS] 原子荧光光谱学
  • glow discharge optical spectroscopy (GDOS) 辉光放电光发射谱仪

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