光谱仪是用于在宽范围的电磁谱上测量光波长的装置。它广泛用于样品材料的光谱分析。欧洲杯足球竞彩
光源入射光可以通过样品传输、吸收或反射。入射光与样品相互作用时发生的变化揭示了样品的特性。
光谱仪一般采用两种辐射源:连续辐射源和线辐射源。连续光源是加热的固体物质或在宽波长范围内发光的灯,线光源是专门的灯和激光器。
在分散或非分散元件的帮助下,可以将入射光调节到感兴趣的波长。
光谱仪的用途
光谱仪的一些主要应用包括:
- 监测淡水和海洋生态系统中的溶解氧含量
- 研究遥远星系的光谱发射线
- 描述的蛋白质
- 太空探索
- 医院呼吸气体分析
质谱分析
质谱仪是一种通过产生光谱来测量单个分子和原子的质量和浓度的装置。
这些光谱可用于研究样品材料的元素,质量,同位素和化学结构。欧洲杯足球竞彩
质谱仪是通过计算分子碎片或化合物电离产生的带电分子的质量电荷比来操作的。
通过使用速度选择器来执行特定速度的带电粒子的选择。欧洲杯猜球平台选择器通过比较相对于特定颗粒的速度的磁力和电力进行比较。
不能轻松地到遥远的行星旅行的问题,似乎会停止太空探索,以找出特定样本中的分子类型。太空探索的解决方案是通过使用质谱仪来识别太空中存在的微小粒子。欧洲杯猜球平台
质谱仪也用于放射性和碳年代测定。当与气相色谱仪一起使用时,质谱仪可以检测空气中有毒颗粒和污染物的踪迹。欧洲杯猜球平台
分光计用于测量波长,在许多应用中都有应用。
类型的光谱
以下是一些主要类型的光谱仪:
吸收光谱
这种光谱法通过相对于波长吸收光来工作。在吸收入射光时,将样品分子激发到更高的能量状态。激发与光的波长成比例。
红外光谱学
红外光谱法测量样品在红外光照射下不同频率下原子间键的振动。红外光谱仪还可以用来测量吸收分子的数量。
X射线光谱
这是通过激动样品分子的内电子来起作用。当激发电子落入由于能量吸收导致的空位中时,产生X射线荧光发射光谱。
紫外光谱法
在这种光谱学方法中,将样品暴露于紫外光。在吸收光能时,电子兴奋。基于电子的激发来测量样品的吸光度特性。这种类型的光谱可用于研究样品分子的化学键。
激光光谱学
激光光谱使用“激光”作为辐射源。它可用于测量光与样品分子的相互作用。这种光谱学具有高灵敏度和分辨率。
光谱仪智能手机可以整合到一系列应用程序中。
智能手机光谱仪
如今,从眼睛测试机到超声波探头的不同类型的医疗器械都包含在智能手机技术中。该竞技场最近的一个发展之一是由伊利诺伊大学的研究人员发现的iPhone™摇篮。
该设备使用一系列光学部件和手机摄像头来检测通过样品液体的光线。然后将光谱与目标分子(如细菌或毒素)的光谱进行比较,从而确定样品的特征。
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