什么是光谱分析 光谱分析仪

什么是光谱分析?

金属的光谱分析法是利用光谱学的原理和实验方法以确定物质的结构和化学成分的分析方法。英文为spectral analysis或spectrum analysis。

各种结构的物质都具有自己的特征光谱,光谱分析法就是利用特征光谱研究物质结构或测定化学成分的方法。

光谱分析法主要有原子发射光谱法、原子吸收光谱法、紫外-可见吸收光谱法、红外光谱法 等。根据电磁辐射的本质,光谱分析又可分为分子光谱和原子光谱。

延伸阅读

光谱分析技术及应用?

  荧光光谱 :   通过激发态粒子与其他粒子的碰撞,而把激发能转变为热能(称为无辐射跃迁);但是,在某些情况下,这些激发态原子或分子可能先通过无辐射跃迁过渡到较低的激发态,然后再以辐射跃迁形式过渡到基态,或都直接以辐射跃迁形式过渡到基态,通过这种方式获得的光谱,即称为荧光光谱。

实际上是发射光谱的一种(二次发射)。  喇曼光谱:处于基态中较高振动能级的分子,返回至比原来稍高或稍低的能级(振动能级),在此场合不仅辐射的方向发生变化,而且辐射频率亦发生变化,这种散射称为喇曼散射,所得光谱称为喇曼光谱。  三、 发射光谱、吸收光谱和荧光光谱   预先供给原子、离子或分子以能量,使其由低能态或基态过度到较高能态(激发),当其返回低能态或基态时,就发射出相应的光谱(辐射跃迁)。  物质的原子光谱和分子光谱,依其获得方式的不同可分为发射光谱、吸收光谱和荧光光谱等。  发射光谱:因物质的原子、离子或分子由较高能态向较低能态或基态跃迁而产生的光谱,称为发射光谱。当原子、离子及分子处于气态时,相应的发射光谱才具有线光谱,或分子带光谱的特征。因此,原子、离子或分子处于气态,是得到它们特征发射光谱的必要条件之一。  吸收光谱:物质的原子、离子或分子将吸收与其内能变化相对应的频率而由低能态或基态过渡到较高的能态,这种因物质对辐射的选择性吸收而得到的原子或分子光谱,称为吸收光谱。  电子光谱——紫外、可见区(Ee、E?及Er均改变)。  振动光谱——近红外、中红外区(E?及Er改变)。  转动光谱——远红外、微波区(仅E?改变)。  因此,用红外辐射照射物质,只能得到分子的振动和转动光谱;用紫外及可见辐射照射物质,可以得到分子的电子光谱。因为分子的电子能级改变的同时,总是伴随着振动能级和转动能级的改变,因此分子的电子光谱是由许多光谱聚集在一起的带光谱组成的,其跃迁形

光谱分析包括哪些?

紫外/可见光谱分析法 红外光谱分析法 原子吸收光谱分析法 石墨炉原子吸收光谱分析法 冷原子荧光光谱分析法通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法。包括对物质发射光谱、吸收光谱、荧光光谱分析等,也包括不同波长段如可见、红外、紫外、X射线光谱分析等

光谱定性分析的过程是?

进行光谱定性分析的过程:

1、标准试样光谱比较法

将要检出元素的纯物质或纯化合物与试样并列摄谱于同一感光板上,在映谱仪上检查试样光谱与纯物质光谱。若两者谱线出现在同一波长位置上,即可说明某一元素的某条谱线存在。本方法简单易行,但只适用于试样中指定组分的定性。

2、标准光谱图比较法即铁光谱比较法

对于其他组分及其光谱定性全分析,需要用铁的光谱进行比较。采用铁的光谱作为波长的标尺,来判断其他元素的谱线。

具体操作如下:

1、将纯铁和试样并列摄谱于同一感光板上;

2、将谱板在映谱仪上放大20倍;

3、首先使纯铁光谱与标准光谱图上某些铁光谱重合。若试样光谱上某些谱线和图谱上某些元素谱线重合,就可以确定谱线的波长及所代表的元素。

标准光谱图比较法可以同时进行多种元素的定性分析。

3、波长比较法

当上述两种方法均无法确定未知试样中某些谱线属于何种元素时,可以采用波长比较法。即准确测出该谱线的波长,然后从元素的波长表中查出未知谱线相对应的元素进行定性。

光谱分析是化学分析吗?

是化学分析。

光谱化学分析简称“光谱分析”。应用光谱学原理和实验方法以确定物质结构和化学成分的分析方法。

包括发射光谱分析和吸收光谱分析两类。具有灵敏度和准确度高,分析速度快等优点,故在生产技术中广泛采用。它还可用来研究太阳和遥远星体的成分。参见“化学”中的“光谱分析”。

光谱分析是基于什么与材料相互作用产生的特征光谱与强度进行的分析方法?

光谱分析法是根据物质的光谱来鉴别物质及确定其化学组成 和相对含量的方法,是以分子和原子的光谱 学为基础建立起的分析方法。包含三个主要 过程:①能源提供能量;②能量与被测物质 相互作用;③产生被检测讯号。光谱法分类 很多,用物质粒子对光的吸收现象而建立起的 分析方法称为吸收光谱法,如紫外-可见吸收 光谱法、红外吸收光谱法和原子吸收光谱法 等。

利用发射现象建立起的分析方法称为发射 光谱法,如原子发射光谱法和荧光发射光谱法 等。由于不同物质的原子、离子和分子的能级 分布是特征的,则吸收光子和发射光子的能量也是特征的。以光的波长或波数为横坐标,以 物质对不同波长光的吸收或发射的强度为纵坐 标所描绘的图像,称为吸收光谱或发射光谱。 可利用物质在不同光谱分析法的特征光谱对其 进行定性分析,根据光谱强度进行定量分析。

光谱分析技术?

根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析.其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种;根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。光谱分析的被测成分是原子的称为原子光谱,被测成分是分子的则称为分子光谱。

中文名

光谱分析

外文名

Spectral analysis

发现者

牛顿

发现手段

三棱镜

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