仪表中电磁辐射有何特性?
电磁辐射是以极快速度通过空间传播的光量子流,是一种能量的形式。电进辐射具有波动性与微粒性,其波动性表现为辐射的传播以及反射、折射、放射、衍射、干涉等,可用传播速度、周期、波长、频率、振幅等参量来描述;其微粒性表现:当其与物质相互作用时引起辐射的吸收、发射等,可用能量来描述。电磁辐射的波动性与微粒性用普朗克方程式联系起来。
E=hv
式中—— E——能量,J;
v——辐射频率,s-1;
h——普朗克常数,6.25*10-34J·s。
什么是吸收光谱法?
电磁辐射与物质相互作用时产生辐射吸收,引起原子、分子内部量子化能级之间的跃迁,测量辐射波长或强度变化的一类光学分析方法,称为吸收光谱法。
吸收光谱法的另一个定义是:基于物质对光的选择性吸收而建立的分析方法称为吸收光谱法,也称为吸光度法。包括紫外可见分光光度法、红外吸收光谱法等。
吸收光谱法所涉及的光谱名称、波长范围、量子跃迁类型和光学分析方法见表2-1。
表2-1 吸收光谱法一览表
光谱名称 |
波长范围 |
量子跃迁类型 |
光学分析法 |
X射线 |
0.01~10nm |
K和L层电子 |
X射线光谱法 |
远紫外线 |
10~200nm |
中层电子 |
真空紫外光度法 |
近紫外线 |
200~400nm |
价电子 |
紫外光度法 |
可见光 |
400~780nm |
价电子 |
比色及可见光度法 |
近红外线 |
0.78~2.5μm |
分子振动 |
近红外光谱法 |
中红外线 |
2.5~25μm |
分子振动 |
中红外光谱法 |
远红外线 |
25~1000μm |
分子振动和低位振动 |
远红外光谱法 |
微波 |
0.1~100cm |
分子转动 |
微波光谱法 |
无线电波 |
1~1000m |
|
核磁共振光谱法 |