Спектральный анализ
Категория реферата: Рефераты по естествознанию
Теги реферата: контрольная, курсовик
Добавил(а) на сайт: Янушко.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
При увеличении плотности атомарного газа отдельные спектральные линии расширяются, и, наконец, при очень большом сжатии газа, когда взаимодействие атомов становится существенным, эти линии перекрывают друг друга, образуя непрерывный спектр.
Полосатые спектры. Полосатый спектр состоит из отдельных полос, разделенных темными промежутками. С помощью очень хорошего спектрального аппарата можно
обнаружить, что каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных линий. В отличие от линейчатых спектров полосатые спектры создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом.
Для наблюдения молекулярных спектров так же, как и для наблюдения линейчатых спектров, обычно используют свечение паров в пламени или свечение газового разряда.
Спектры поглощения. Все вещества, атомы которых находятся в возбужденном состоянии, излучают световые волны, энергия которых определенным образом распределена по длинам волн. Поглощение света веществом также зависит от длины волны. Так, красное стекло пропускает волны, соответствующие красному свету, и поглощает все остальные.
Если пропускать белый свет сквозь холодный, неизлучающий газ, то на фоне непрерывного спектра источника появляются темные линии. Газ поглощает наиболее интенсивно свет как раз тех длин волн, которые он испускает в сильно нагретом состоянии. Темные линии на фоне непрерывного спектра - это линии поглощения, образующие в совокупности спектр поглощения.
Существуют непрерывные, линейчатые и полосатые спектры излучения и столько же видов спектров поглощения.
Линейчатые спектры играют особо важную роль, потому что их структура
прямо связана со строением атома. Ведь эти спектры создаются атомами, не
испытывающими внешних воздействий. Поэтому, знакомясь с линейчатыми
спектрами, мы тем самым делаем первый шаг к изучению строения атомов.
Наблюдая эти спектры, ученые получили возможность «заглянуть» внутрь атома. Здесь оптика вплотную
соприкасается с атомной физикой.
Виды спектральных анализов
Главное свойство линейчатых спектров состоит в том, что длины волн
(или частоты) линейчатого спектра какого-либо вещества зависят только от
свойств атомов этого вещества, но совершенно не зависят от способа
возбуждения свечения атомов. Атомы
любого химического элемента дают спектр, не похожий на спектры всех других элементов: они способны излучать строго-определенный набор длин волн.
На этом основан спектральный анализ - метод определения химического состава вещества по его спектру. Подобно отпечаткам пальцев у людей линейчатые спектры имеют неповторимую индивидуальность. Неповторимость узоров на коже пальца помогает часто найти преступника. Точно так же благодаря индивидуальности спектров имеется
возможность определить химический состав тела. С помощью спектрального
анализа можно обнаружить данный элемент в составе сложного вещества. Это
очень чувствительный метод.
На данное время известны следующие виды спектральных анализов - атомный
спектральный анализ (АСА)( определяет элементный состав образца по атомным
(ионным) спектрам испускания и поглощения), эмиссионный АСА(по спектрам
испускания атомов, ионов и молекул, возбуждённым различными источниками
электромагнитного излучения в диапазоне от g-излучения до микроволнового), атомно-абсорбционный СА(осуществляют по спектрам поглощения
электромагнитного излучения анализируемыми объектами (атомами, молекулами, ионами вещества, находящегося в различных агрегатных состояниях)), атомно-
флуоресцентный СА, молекулярный спектральный анализ (МСА) (
молекулярный состав веществ по молекулярным спектрам поглощения, люминесценции и комбинационного рассеяния света.), качественный
МСА(достаточно установить наличие или отсутствие аналитических линий
определяемых элементов. По яркости линий при визуальном просмотре можно
дать грубую оценку содержания тех или иных элементов в пробе), количественный МСА(осуществляют сравнением интенсивностей двух спектральных
линий в спектре пробы, одна из которых принадлежит определяемому элементу, а другая (линия сравнения) - основному элементу пробы, концентрация
которого известна, или специально вводимому в известной концентрации
элементу).
В основе МСА лежит качественное и количественное сравнение измеренного
спектра исследуемого образца со спектрами индивидуальных веществ.
Соответственно различают качественный и количественный МСА. В МСА
используют различные виды молекулярных спектров, вращательные [спектры в
микроволновой и длинноволновой инфракрасной (ИК) областях], колебательные и
колебательно-вращательные [спектры поглощения и испускания в средней ИК-
области, спектры комбинационного рассеяния света (КРС), спектры ИК-
флуоресценции], электронные, электронно-колебательные и электронно-
колебательно-вращательные [спектры поглощения и пропускания в видимой и
ультрафиолетовой (УФ) областях, спектры флуоресценции]. МСА позволяет
проводить анализ малых количеств (в некоторых случаях доли мкг и менее)
веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях.
Количественный анализ состава вещества по его спектру затруднен, так как яркость спектральных линий зависит не только от массы вещества, но и от способа возбуждения свечения. Так, при низких температурах многие спектральные линии вообще не появляются. Однако при соблюдении стандартных условий возбуждения свечения можно проводить и количественный спектральный анализ.
Самым точным из перечисленных анализов является атомно-абсорбционный
СА. Методика проведения ААА по сравнению с др. методами значительно проще, для него характерна высокая точность определения не только малых, но и
больших концентраций элементов в пробах. ААА с успехом заменяет трудоёмкие
и длительные химические методы анализа, не уступая им в точности.
Заключение
В настоящее время определены спектры всех атомов и составлены таблицы спектров. С помощью спектрального анализа были открыты многие новые элементы: рубидий, цезий и др. Элементам часто давали названия в соответствии с цветом наиболее интенсивных линий спектра. Рубидий дает темно-красные, рубиновые линии. Слово цезий означает «небесно-голубой». Это цвет основных линий спектра цезия.
Именно с помощью спектрального анализа узнали химический состав Солнца
и звезд. Другие методы анализа здесь вообще невозможны. Оказалось, что
звезды состоят из тех же самых химических элементов, которые имеются и на
Земле. Любопытно, что гелий первоначально открыли на Солнце, и лишь затем
нашли в атмосфере Земли. Название этого
элемента напоминает об истории его открытия: слово гелий означает в
переводе «солнечный».
Благодаря сравнительной простоте и универсальности спектральный анализ является основным методом контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной индустрии. С помощью спектрального анализа определяют химический состав руд и минералов.
Состав сложных, главным образом органических, смесей анализируется по их молекулярным спектрам.
Спектральный анализ можно производить не только по спектрам
испускания, но и по спектрам поглощения. Именно линии поглощения в спектре
Солнца и звезд позволяют исследовать химический состав этих небесных тел.
Ярко светящаяся поверхность Солнца - фотосфера - дает непрерывный спектр.
Солнечная атмосфера поглощает избирательно свет от фотосферы, что приводит
к появлению линий поглощения на фоне непрерывного спектра фотосферы.
Но и сама атмосфера Солнца излучает свет. Во время солнечных затмений, когда солнечный диск закрыт Луной, происходит обращение линий спектра. На месте линий поглощения в солнечном спектре вспыхивают линии излучения.
В астрофизике под спектральным анализом понимают не только определение химического состава звезд, газовых облаков и т. д., но и нахождение по спектрам многих других физических характеристик этих объектов: температуры, давления, скорости движения, магнитной индукции.
Важно знать, из чего состоят окружающие нас тела. Изобретено много способов определения их состава. Но состав звезд и галактик можно узнать только с помощью спектрального анализа.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: решебник по математике 5, сочинение почему.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата