吸收光譜和發(fā)射光譜之間的區(qū)別
什么是吸收光譜?
吸收光譜是在吸光度和波長之間繪制的曲線圖。 有時也可以在 x 軸上使用頻率或波數(shù)來代替波長。 在某些情況下,對數(shù)吸收值或透射值也用于y軸。 吸收光譜是給定分子或原子的特征。 因此,它可用于識別或確認(rèn)特定物種的身份。 我們的眼睛可以看到某種顏色的化合物,因?yàn)樗湛梢姽夥秶鷥?nèi)的光。 實(shí)際上,它吸收了我們看到的顏色的補(bǔ)色。 例如,我們看到一個物體是綠色的,因?yàn)樗樟丝梢姽夥秶鷥?nèi)的紫色光。 因此,紫色是綠色的補(bǔ)色。 同樣,原子或分子也從電磁輻射中吸收某些波長(這些波長不一定在可見光范圍內(nèi))。 當(dāng)一束電磁輻射穿過含有氣態(tài)原子的樣品時,只有部分波長被原子吸收。 因此,當(dāng)記錄光譜時,它由許多非常窄的吸收線組成。 這被稱為原子光譜,它是一種原子的特征。 吸收的能量用于將地面電子激發(fā)到原子的上層。 這被稱為電子躍遷。 兩個能級之間的能量差由電磁輻射中的光子提供。 由于能量差異是恒定的,因此相同種類的原子總是會從給定的輻射中吸收相同的波長。 當(dāng)分子被紫外線、可見光和紅外線輻射激發(fā)時,它們會經(jīng)歷三種不同類型的躍遷,即電子躍遷、振動躍遷和旋轉(zhuǎn)躍遷。 因此,在分子吸收光譜中,出現(xiàn)吸收帶而不是窄線。
什么是發(fā)射光譜?
原子、離子和分子可以通過提供能量而被激發(fā)到更高的能級。 激發(fā)態(tài)的壽命通常很短。 因此,這些激發(fā)的物質(zhì)必須釋放吸收的能量并回到基態(tài)。 這就是所謂的放松。 能量的釋放可能以電磁輻射、熱或兩種類型共同的形式發(fā)生。 釋放能量與波長的關(guān)系圖稱為發(fā)射光譜。 每個元素都有獨(dú)特的發(fā)射光譜,就像它有獨(dú)特的吸收光譜一樣。 因此,來自一個源的輻射可以用發(fā)射光譜來表征。 當(dāng)輻射物質(zhì)是氣體中分離良好的單個原子粒子時,會出現(xiàn)線譜。 帶狀光譜由于分子的輻射而出現(xiàn)。
吸收光譜和發(fā)射光譜有什么區(qū)別?
? 吸收光譜給出了一種物質(zhì)為了激發(fā)到高能態(tài)而吸收的波長。 發(fā)射光譜給出了一個物種從激發(fā)態(tài)回到基態(tài)時會釋放的波長。
? 可以在向樣品提供輻射時記錄吸收光譜,而可以在沒有輻射源的情況下記錄發(fā)射光譜。