ความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมการดูดซึมและสเปกตรัมการปล่อย

ความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมการดูดซึมและสเปกตรัมการปล่อย
ความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมการดูดซึมและสเปกตรัมการปล่อย

วีดีโอ: ความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมการดูดซึมและสเปกตรัมการปล่อย

วีดีโอ: ความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมการดูดซึมและสเปกตรัมการปล่อย
วีดีโอ: 10 เรื่องน่าขนลุกของแมลงสาบ 2024, กรกฎาคม
Anonim

สเปกตรัมดูดกลืนแสงเทียบกับสเปกตรัมปล่อย

สเปกตรัมการดูดกลืนและการปล่อยของสายพันธุ์ช่วยในการระบุสายพันธุ์เหล่านั้นและให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับพวกมัน เมื่อสเปกตรัมการดูดกลืนและการปล่อยของสปีชีส์ถูกรวมเข้าด้วยกัน พวกมันจะสร้างสเปกตรัมที่ต่อเนื่อง

สเปกตรัมการดูดซึมคืออะไร

สเปกตรัมการดูดกลืนเป็นแผนภาพระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความยาวคลื่น บางครั้งสามารถใช้แทนความยาวคลื่น ความถี่หรือหมายเลขคลื่นในแกน x ได้ ค่าการดูดซับบันทึกหรือค่าการส่งยังใช้สำหรับแกน y ในบางโอกาส สเปกตรัมการดูดซึมเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับโมเลกุลหรืออะตอมที่กำหนดดังนั้นจึงสามารถใช้ในการระบุหรือยืนยันตัวตนของสายพันธุ์เฉพาะได้ ดวงตาของเรามองเห็นสารประกอบสีในสีนั้น ๆ เพราะมันดูดซับแสงจากช่วงที่มองเห็นได้ ที่จริงแล้ว มันดูดซับสีเสริมของสีที่เราเห็น ตัวอย่างเช่น เราเห็นวัตถุเป็นสีเขียวเพราะดูดซับแสงสีม่วงจากช่วงที่มองเห็นได้ ดังนั้นสีม่วงจึงเป็นสีเสริมของสีเขียว ในทำนองเดียวกัน อะตอมหรือโมเลกุลยังดูดซับความยาวคลื่นบางอย่างจากการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (ความยาวคลื่นเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในช่วงที่มองเห็นได้) เมื่อลำแสงรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านตัวอย่างที่มีอะตอมของก๊าซ อะตอมจะดูดซับความยาวคลื่นเพียงบางช่วงเท่านั้น ดังนั้นเมื่อบันทึกสเปกตรัมจะประกอบด้วยเส้นดูดกลืนที่แคบมากจำนวนหนึ่ง สิ่งนี้เรียกว่าสเปกตรัมของอะตอมและเป็นลักษณะเฉพาะของอะตอมชนิดหนึ่ง พลังงานที่ดูดซับใช้เพื่อกระตุ้นอิเล็กตรอนภาคพื้นดินขึ้นสู่ระดับบนของอะตอม สิ่งนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์ความแตกต่างของพลังงานระหว่างสองระดับนั้นมาจากโฟตอนในการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากความแตกต่างของพลังงานมีความรอบคอบและคงที่ อะตอมชนิดเดียวกันจะดูดซับความยาวคลื่นเดียวกันจากการแผ่รังสีที่ให้มาเสมอ เมื่อโมเลกุลถูกกระตุ้นด้วยรังสี UV ที่มองเห็นได้ และรังสีอินฟราเรด พวกมันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสามประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบสั่น และแบบหมุน ด้วยเหตุนี้ ในสเปกตรัมการดูดกลืนโมเลกุล แถบดูดกลืนจึงปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นเส้นแคบ

Emission Spectrum คืออะไร

อะตอม ไอออน และโมเลกุลสามารถกระตุ้นระดับพลังงานที่สูงขึ้นได้โดยการให้พลังงาน อายุขัยของสภาวะตื่นเต้นมักสั้น ดังนั้นสายพันธุ์ที่ตื่นเต้นเหล่านี้จึงต้องปล่อยพลังงานที่ดูดซับและกลับสู่สภาพพื้นดิน สิ่งนี้เรียกว่าการผ่อนคลาย การปลดปล่อยพลังงานอาจเกิดขึ้นในลักษณะการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ความร้อน หรือทั้งสองแบบ พล็อตของพลังงานที่ปล่อยออกมาเทียบกับความยาวคลื่นเรียกว่าสเปกตรัมการปล่อยแต่ละองค์ประกอบมีสเปกตรัมการแผ่รังสีที่ไม่ซ้ำกัน เช่นเดียวกับที่มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดจึงสามารถจำแนกได้ด้วยสเปกตรัมการแผ่รังสี เส้นสเปกตรัมเกิดขึ้นเมื่อสปีชีส์ที่แผ่รังสีเป็นอนุภาคอะตอมเดี่ยวที่แยกจากกันในก๊าซได้ดี สเปกตรัมของวงดนตรีเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสีของโมเลกุล

การดูดกลืนแสงและสเปกตรัมการแผ่รังสีต่างกันอย่างไร

• สเปกตรัมการดูดซึมให้ความยาวคลื่นซึ่งสปีชีส์จะดูดซับเพื่อกระตุ้นสถานะบน สเปกตรัมการแผ่รังสีจะให้ความยาวคลื่นที่สปีชีส์จะปล่อยออกมาเมื่อกลับมาสู่สภาพพื้นดินจากสถานะตื่นเต้น

• สามารถบันทึกสเปกตรัมการดูดกลืนเมื่อส่งรังสีไปยังตัวอย่าง ในขณะที่สเปกตรัมการแผ่รังสีสามารถบันทึกได้ในกรณีที่ไม่มีแหล่งกำเนิดรังสี