სხვაობა სპექტროსკოპიასა და სპექტრომეტრიას შორის

სხვაობა სპექტროსკოპიასა და სპექტრომეტრიას შორის
სხვაობა სპექტროსკოპიასა და სპექტრომეტრიას შორის

ვიდეო: სხვაობა სპექტროსკოპიასა და სპექტრომეტრიას შორის

ვიდეო: სხვაობა სპექტროსკოპიასა და სპექტრომეტრიას შორის
ვიდეო: ეკჰარტ ტოლე - "აწმყოს ძალა" - აუდიო წიგნი. 2024, ივლისი
Anonim

სპექტროსკოპია სპექტრომეტრიის წინააღმდეგ

სპექტროსკოპია და სპექტრომეტრია არის ორი ფართოდ განხილული თემა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ქიმია და ასტრონომია. ეს სტატია მოიცავს საფუძვლებს, მსგავსებებსა და განსხვავებებს სპექტრომეტრიასა და სპექტროსკოპიას შორის.

სპექტროსკოპია

სპექტროსკოპია არის მატერიისა და გამოსხივებული ენერგიის ურთიერთქმედების შესწავლა. ეს შეიძლება განიმარტოს, როგორც მეცნიერება მატერიისა და რადიაციის ურთიერთქმედების შესწავლის შესახებ. სპექტროსკოპიის გასაგებად, ჯერ უნდა გავიგოთ სპექტრი. ხილული შუქი არის ელექტრომაგნიტური ტალღების ფორმა. არსებობს EM ტალღების სხვა ფორმები, როგორიცაა რენტგენის სხივები, მიკროტალღები, რადიო ტალღები, ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი სხივები.ამ ტალღების ენერგია დამოკიდებულია ტალღის სიგრძეზე ან ტალღის სიხშირეზე. მაღალი სიხშირის ტალღებს აქვთ ენერგიის მაღალი რაოდენობა, ხოლო დაბალი სიხშირის ტალღებს აქვთ ენერგიის დაბალი რაოდენობა. სინათლის ტალღები შედგება ტალღების ან ენერგიის მცირე პაკეტებისგან, რომლებიც ცნობილია როგორც ფოტონები. მონოქრომატული სხივისთვის ფოტონის ენერგია ფიქსირდება. ელექტრომაგნიტური სპექტრი არის ინტენსივობის დიაგრამა ფოტონების სიხშირეზე. როდესაც ტალღების სხივი, რომელსაც აქვს ტალღის სიგრძის მთელი დიაპაზონი, გადის ზოგიერთ სითხეში ან აირში, ამ მასალებში არსებული ბმები ან ელექტრონები შთანთქავს გარკვეულ ფოტონებს სხივიდან. კვანტური მექანიკური ეფექტის გამო მხოლოდ გარკვეული ენერგიების მქონე ფოტონები შეიწოვება. ამის გაგება შესაძლებელია ატომებისა და მოლეკულების ენერგიის დონის დიაგრამების გამოყენებით. სპექტროსკოპია სწავლობს ინციდენტის სპექტრებს, გამოსხივებულ სპექტრებს და მასალების შთანთქმის სპექტრებს.

სპექტრომეტრია

სპექტრომეტრია არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება გარკვეული სპექტრის შესასწავლად.იონის მობილურობის სპექტრომეტრია, მასის სპექტრომეტრია, რეზერფორდის უკუგაფანტვის სპექტრომეტრია და ნეიტრონის სამმაგი ღერძის სპექტრომეტრია არის სპექტრომეტრიის ძირითადი ფორმები. ამ შემთხვევებში, სპექტრი სულაც არ ნიშნავს ინტენსივობის ნახაზს სიხშირის მიმართ. მაგალითად, მასის სპექტრომეტრიის სპექტრი არის ნაკვეთი ინტენსივობას (შემთხვევის ნაწილაკების რაოდენობა) და ნაწილაკების მასას შორის. სპექტრომეტრები არის ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება სპექტრომეტრიაში. თითოეული ტიპის ინსტრუმენტის მოქმედება დამოკიდებულია ინსტრუმენტში გამოყენებული სპექტრომეტრიის ფორმაზე. სპექტროფოტომეტრია არის მასალის არეკვლის ან გადაცემის თვისებების რაოდენობრივი გაზომვა ტალღის სიგრძის ფუნქციით. ხილული რეგიონისთვის, სრულყოფილი თეთრი შუქი შეიცავს ყველა ტალღის სიგრძეს რეგიონში. დავუშვათ, თეთრი შუქი იგზავნება ხსნარის მეშვეობით, რომელიც შთანთქავს ფოტონებს 570 ნმ ტალღის სიგრძით. ეს ნიშნავს, რომ სპექტრის წითელი ფოტონები ახლა შემცირებულია. ეს გამოიწვევს ცარიელ ან შემცირებულ ინტენსივობას ინტენსივობის ნაკვეთის 570 ნმ ნიშნულზე ტალღის სიგრძის მიმართ.გავლილი სინათლის ინტენსივობა, პროპორციულად შუქის პროპორციულად, შეიძლება დაისახოს ზოგიერთი ცნობილი კონცენტრაციისთვის, ხოლო უცნობი ნიმუშიდან მიღებული ინტენსივობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხსნარის კონცენტრაციის დასადგენად.

რა განსხვავებაა სპექტრომეტრიასა და სპექტროსკოპიას შორის?

• სპექტროსკოპია არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს მატერიასა და გამოსხივებულ ენერგიას შორის ურთიერთქმედებას, ხოლო სპექტრომეტრია არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება სპექტრის რაოდენობრივი გაზომვისთვის.

• სპექტროსკოპია არ იძლევა რაიმე შედეგს. ეს არის მეცნიერების თეორიული მიდგომა. სპექტრომეტრია არის პრაქტიკული პროგრამა, სადაც ხდება შედეგების გენერირება.

გირჩევთ: