0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

发射光谱与吸收光谱有什么区别?

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-04-21 07:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

pYYBAGRBxcCAdcstAADRoWOg5hs913.png

吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。

原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根据现代原子理论,这些电子被定位在称为壳或轨道的特定能级上,以此对能量进行量化。已知最接近原子核的壳具有最低的能量。当能量从外部提供给原子时,它使电子从一个轨道跳到另一个轨道(又称为能级跃迁),这类运动可获得吸收和发射光谱。

什么是吸收光谱

吸收光谱指的是通过使电磁辐射穿过物质而获得的光谱,特征是它在光谱上显示暗线。当物质暴露于电磁辐射源时, 如果光子的能量与两个能级之间的能量相同,则能量被较低能级的电子吸收,导致某特定电子的能量增加。那么该电子的能量很高(意思是它就准备进行跳跃),但是,如果光子的能量不等于两个能级之间的能量差,则光子将不会被吸收。

没被吸收的光谱带中就会呈现出被被吸收了(可理解为被拦截)的光子的暗线条,示例如下:

poYBAGRBxcGADXBiAABMD3_SF9o423.png

什么是发射光谱

发射光谱指的是物质发射的电磁辐射形成的光谱。当原子从激发态变为稳定态时,它会发出电磁辐射(等于释放能量)以进入较低的能量状态,能量以光子的形式释放。光子的这种集合在一起使一个光谱称为发射光谱。

发射光谱显示光谱中的彩色线带,形象表示如下:

pYYBAGRBxcGAUt32AABr67fJSCg31.jpeg

小结:

吸收光谱是电磁辐射穿过物质产生的,发射光谱是物质对外形成电磁辐射产生的。当原子吸收能量的时候会产生吸收光谱,当原子释放能力的时候会产生发射光谱。吸收光谱以黑色带显示,发射光谱以彩色带显示。

对荧光光谱来说:发射光谱指的是 在特定的波长激发下,测量待测物发射的荧光;激发光谱指的是 在特定的荧光发射波长下,测量能激发荧光的激发光波长。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁辐射
    +关注

    关注

    5

    文章

    364

    浏览量

    44702
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    1055

    浏览量

    37398
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    【技术指南】一文读懂:原子光谱如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌

    原子吸收光谱(GFAAS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)这几种主流技术,该如何决策?您实验室的分析需求,可能是
    的头像 发表于 04-13 09:03 82次阅读
    【技术指南】一文读懂:原子<b class='flag-5'>光谱</b>如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌

    光谱技术赋能多行业智能分选,以“光谱指纹”重构品质与效率

    落地,成为各行业提质增效、智能升级的关键装备。 一、光谱相机分选核心原理 光谱相机可同步获取目标的 空间图像信息 与 连续光谱信息 ,形成三维数据立方体。不同物质因化学成分差异,在不同波长下呈现独特的反射/
    的头像 发表于 03-13 11:52 135次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>技术赋能多行业智能分选,以“<b class='flag-5'>光谱</b>指纹”重构品质与效率

    光谱与多光谱技术:核心区别与应用选择

    光谱与多光谱技术是遥感领域的两大重要技术,它们在波段数量、光谱分辨率、数据处理和应用场景上存在显著差异。本文将系统解析两者的区别,并为不同应用需求提供选择建议。 一、高
    的头像 发表于 03-03 07:42 132次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱</b>与多<b class='flag-5'>光谱</b>技术:核心<b class='flag-5'>区别</b>与应用选择

    拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!

    当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是拉曼光谱?这两种被誉为“分子指纹识别
    的头像 发表于 01-28 11:10 336次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>专题5 | 拉曼<b class='flag-5'>光谱</b> vs 红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>:本文教你怎么选!

    射频功率放大器在等离子体激励及发射光谱诊断系统中的应用

    实验名称:射频放电等离子体激励及发射光谱诊断系统 研究方向:探索射频放电等离子体激励对超声速流动中激波/边界层干扰(SWBLI)非定常性的主动控制效果及其作用机理。研究聚焦于等离子体激励在流动控制中
    的头像 发表于 01-27 10:24 271次阅读
    射频功率放大器在等离子体激励及<b class='flag-5'>发射光谱</b>诊断系统中的应用

    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素

    摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素的含量。
    的头像 发表于 11-25 13:52 794次阅读
    电感耦合等离子<b class='flag-5'>发射光谱</b>法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素

    瞬态吸收光谱技术从机理层面为光催化研究提供指导

    )在《Advanced Materials》上发表研究成果,提出通过晶体表面无序缺陷工程增强载流子-声子耦合,进而诱导光生空穴极化子形成,并抑制光生电荷复合的新策略。借助Ultrafast Systems公司的HELIOS飞秒瞬态吸收光谱仪(时间分辨率 1、研究背景与动机 光催化反应的核心
    的头像 发表于 09-03 09:06 1711次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术从机理层面为光催化研究提供指导

    显微红外光谱(Micro-FTIR)在异物分析中的应用

    显微红外光谱法1.简介:显微红外光谱技术融合了红外光谱与显微镜的功能。其核心原理是分子振动会导致偶极矩变化,当分子振动频率与红外光频率匹配时,分子会吸收红外光能量,形成独特的红外
    的头像 发表于 08-13 14:02 808次阅读
    显微红外<b class='flag-5'>光谱</b>(Micro-FTIR)在异物分析中的应用

    原子吸收光谱仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析

    在实验室精密仪器使用中,稳定可靠的电力供应至关重要。原子吸收光谱仪作为实验室常用的大型精密仪器,对电源质量有着极高要求。一旦遭遇突然断电或电压波动,不仅会影响测试结果准确性,更可能造成仪器损坏。那么
    的头像 发表于 08-12 10:57 717次阅读
    原子<b class='flag-5'>吸收光谱</b>仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析

    光纤光谱仪和传统光谱区别?看完就懂

    光谱分析领域,光谱仪可谓是“侦查兵”一样的存在。无论是材料分析、食品安全、环境监测还是精准农业,它都是关键工具。但很多人对“光纤光谱仪”和“传统光谱仪”的
    的头像 发表于 08-05 17:19 1750次阅读

    一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片

    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室研发了一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片,成果获得中国发明专利(ZL202411675536.3)授权。
    的头像 发表于 07-29 10:32 1061次阅读
    一种基于红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术的免校准气体传感芯片

    光谱匹配度对太阳能光催化反应器定量解析

    利用太阳光驱动光催化过程在环境和经济领域潜力巨大。然而,太阳辐照功率和光谱的高可变性影响其效率和成本。本研究构建多物理模型,采用光谱带离散化方法,探究入射光光谱分布与半导体材料吸收光谱
    的头像 发表于 07-24 11:30 901次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>匹配度对太阳能光催化反应器定量解析

    瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅰ

    图1:本文所述飞秒宽带瞬态吸收仪器的示意图。 摘要 瞬态吸收光谱(Transient Absorption, TA)是一种强大的时间分辨光谱技术,通过检测材料体系吸收光谱的变化来追踪激
    的头像 发表于 06-23 09:16 2041次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>数据处理、拟合与分析-Ⅰ

    瞬态吸收光谱与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学

    纤维材料(SNFs)。并且将飞秒时间分辨圆偏振发光(fs-TRCPL)光谱技术以及飞秒时间分辨瞬态吸收光谱相结合,实时捕捉到近红外圆偏振发光超分子纳米纤维中FRET与圆偏振发光产生的协同超快动力学,揭示了FRET和CPL发射之间
    的头像 发表于 05-19 07:59 1197次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学

    瞬态吸收光谱测试解密种子晶体策略对器件性能的影响

    乙二醇(OEG)修饰的小分子供体(SMDs)作为成核模板,显著优化了聚合物供体PM6在非卤化高沸点溶剂(甲苯)中的结晶动力学。   结合Ultrafast Systems公司的HELIOS瞬态吸收光谱仪,精确捕捉到激子解离和电荷转移的动力学过程。基于该策略,小面积器件(0.04 cm²)效
    的头像 发表于 05-15 07:57 730次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>测试解密种子晶体策略对器件性能的影响