Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju

Satura rādītājs:

Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju
Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju

Video: Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju

Video: Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju
Video: Торий: энергетическое решение - THORIUM REMIX 2011 2024, Jūlijs
Anonim

Galvenā atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju ir tāda, ka liesmas emisijas spektroskopijas laikā no atomiem tiek emitēti noteikti viļņu garumi, savukārt atomu absorbcijas spektroskopijas laikā atomi tiek absorbēti noteiktu viļņu garumu.

Elektromagnētiskais vilnis sastāv no elektriskiem un magnētiskiem laukiem, kas svārstās viens otram perpendikulāri. Tādējādi viss elektromagnētiskā starojuma viļņu garuma diapazons ir tas, ko mēs saucam par elektromagnētisko spektru. Spektroskopijas eksperimentos mēs izmantojam noteiktu viļņu garumu elektromagnētisko starojumu, lai analizētu paraugu. Atomu absorbcijas spektroskopija un emisijas spektroskopija ir divas spektroķīmiskas procedūras, kas ir noderīgas ķīmisko elementu kvantitatīvai noteikšanai, izmantojot optiskā starojuma vai gaismas absorbciju, ko veic brīvie atomi, kas atrodas gāzveida stāvoklī.

Kas ir liesmas emisijas spektroskopija?

Liesmas emisijas spektroskopija ir spektranalītiska procedūra, kas noderīga, lai kvantitatīvi noteiktu ķīmiskos elementus paraugā. To sauc arī par atomu emisijas spektroskopiju, jo tā ir atkarīga no atomu elektromagnētiskās attiecības emisijas. Šis paņēmiens ir nosaukts par tādu, jo tajā kā gaismas avots tiek izmantota liesma.

Galvenā atšķirība - liesmas emisijas spektroskopija un atomu absorbcijas spektroskopija
Galvenā atšķirība - liesmas emisijas spektroskopija un atomu absorbcijas spektroskopija

Attēls 01: Atomu emisijas spektrometrs

Atomi var tikt uzbudināti uz augstāku enerģijas līmeni, ja nepieciešamais enerģijas daudzums tiek nodrošināts ārēji. Uzbudinātā stāvokļa kalpošanas laiks parasti ir īss. Tāpēc šīm satrauktajām sugām ir jāatbrīvo absorbētā enerģija un jāatgriežas sākotnējā stāvoklī. Mēs to saucam par relaksāciju.

Enerģijas izdalīšanās var notikt elektromagnētiskā starojuma, siltuma vai abu veidu veidā. Atbrīvotās enerģijas un viļņa garuma diagramma sniedz emisijas spektru. Turklāt katram elementam ir unikāls emisijas spektrs, jo tiem ir unikāls absorbcijas spektrs. Tāpēc mēs varam raksturot starojumu no avota ar emisiju. Līniju spektri rodas, ja izstarojošās sugas ir atsevišķas atomu daļiņas, kas ir labi atdalītas gāzē.

Kas ir atomabsorbcijas spektroskopija?

Atomu absorbcijas spektroskopija ir spektranalītiska procedūra, kas noderīga, lai kvantitatīvi noteiktu ķīmiskos elementus paraugā. Šī procedūra ir atkarīga no brīvo metāla jonu gaismas absorbcijas.

Elektroni atrodas noteiktos atoma enerģijas līmeņos. Mēs šos enerģijas līmeņus saucam par atomu orbitālēm. Šie enerģijas līmeņi ir kvantificēti, nevis nepārtraukti. Elektroni atomu orbitālēs var pārvietoties no viena enerģijas līmeņa uz otru, absorbējot vai atbrīvojot tiem esošo enerģiju. Tomēr enerģijai, ko elektrons absorbē vai izstaro, jābūt vienādai ar enerģijas starpību starp diviem enerģijas līmeņiem (starp kuriem elektrons gatavojas pārvietoties).

Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju
Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju

Attēls 02: Atomu absorbcijas spektrometrs

Tā kā katram ķīmiskajam elementam pamatstāvoklī ir unikāls elektronu skaits, atoms absorbēs vai atbrīvos enerģiju atbilstoši tā elementārajai identitātei. Tāpēc tie absorbēs/izstaros fotonus atbilstoši unikālajam modelim. Tad mēs varam noteikt parauga elementāro sastāvu, izmērot gaismas viļņa garuma un gaismas intensitātes izmaiņas.

Pēc tam, kad gaisma iziet cauri atomu paraugam, mēs to varam saukt par atomu spektru. Tas parāda kāda veida atoma raksturlielumus. Tāpēc mēs varam to izmantot, lai identificētu vai apstiprinātu konkrētas sugas identitāti. Šāda veida spektram būs vairākas ļoti šauras absorbcijas līnijas.

Kāda ir atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju?

Liesmas emisijas spektroskopija un atomu absorbcijas spektroskopija ir spektranalītiskas procedūras, kas ir noderīgas, lai kvantitatīvi noteiktu ķīmiskos elementus paraugā. Galvenā atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju ir tāda, ka liesmas emisijas spektroskopijas laikā no atomiem tiek emitēti noteikti viļņu garumi, savukārt atomu absorbcijas spektroskopijas laikā atomi absorbē noteiktus viļņu garumus.

Tālāk ir sniegts kopsavilkums par atšķirībām starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju tabulas veidā.

Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju tabulas formā
Atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju tabulas formā

Kopsavilkums - liesmas emisijas spektroskopija pret atomu absorbcijas spektroskopiju

Liesmas emisijas spektroskopija un atomu absorbcijas spektroskopija ir spektranalītiskas procedūras, kas ir noderīgas, lai kvantitatīvi noteiktu ķīmiskos elementus paraugā. Galvenā atšķirība starp liesmas emisijas spektroskopiju un atomu absorbcijas spektroskopiju ir tāda, ka liesmas emisijas spektroskopijas laikā no atomiem tiek emitēti noteikti viļņu garumi, savukārt atomu absorbcijas spektroskopijas laikā atomi absorbē noteiktus viļņu garumus.

Ieteicams: