发射光谱是指物质受到能量激发后,电子从高能级跃迁回低能级时发射出的光谱。根据光源类型和产生机制,发射光谱可分为以下几类:
一、主要类型
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原子发射光谱
原子外层电子从高能级跃迁回基态时发射的光谱,具有特征性的线状光谱。例如氢原子光谱包含7条特征线,每种元素都有独特的原子光谱。
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分子发射光谱
分子中的电子跃迁(如振动能级变化)产生的光谱,通常为带状光谱。荧光光谱是分子发射光谱的一种,属于二次发射现象。
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连续光谱
白炽固体或高压气体放电时产生的光谱,波长连续且无特征线。例如电灯丝发光、炽热钢水光谱等。
二、应用领域
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原子发射光谱 :用于元素定性和定量分析,如光谱分析仪、原子吸收光谱仪(用于检测金属离子)。
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分子发射光谱 :在荧光分析、化学发光检测及材料科学中应用。
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连续光谱 :常用于光谱学研究及某些工业检测场景。
三、典型仪器
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荧光光谱仪 :用于检测荧光物质,如荧光探针分析。
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原子吸收光谱仪 :通过吸收特定波长光检测元素浓度,属于吸收光谱而非发射光谱。
四、补充说明
发射光谱与吸收光谱(如紫外-可见光谱)形成对比:吸收光谱是物质吸收光能后电子能级跃迁的结果,而发射光谱是电子从高能级回退的结果。