
【医】 chemical spectrum
chemistry
【化】 chemistry
【医】 chemistry; chemo-; spagyric medicine
spectrum
【计】 light spectrum; spectra
【化】 optical spectrum; spectrum
【医】 spectro-; spectrum
化学光谱(Chemical Spectroscopy)是研究物质与电磁波相互作用后产生的吸收、发射或散射现象,并据此分析物质成分及结构的科学方法。该术语由"化学"(Chemistry)与"光谱"(Spectrum)构成,英文对应词为"spectroscopy",词源可追溯至拉丁语"spectron"(影像)和希腊语"skopein"(观测)。
从技术原理分析,化学光谱通过检测物质在不同波长电磁辐射下的响应特征,建立包含波长、强度等参数的图谱。根据IUPAC(国际纯粹与应用化学联合会)定义,光谱技术主要分为原子光谱(如原子吸收光谱AAS)和分子光谱(如红外光谱IR)两大分支,其中X射线光电子能谱(XPS)更被美国材料试验协会(ASTM)列为表面分析标准方法。
权威研究显示(参见美国化学会ACS Publications),现代光谱技术已发展出超过30种分支方法,其中拉曼光谱在纳米材料表征中的检测限可达单分子级别。NIST(美国国家标准与技术研究院)数据库收录了超过50万种化合物的标准光谱数据,成为物质鉴定的基准参照。
化学光谱是光谱学在化学领域的具体应用,主要通过分析物质发射或吸收的电磁辐射特征,揭示其成分、结构及性质。以下是详细解释:
化学光谱指物质与电磁波相互作用后产生的波长分布特征,包含发射光谱和吸收光谱两种主要类型。例如,原子受激发会释放特定波长的光形成线状发射光谱,而物质吸收特定波长光时则形成吸收光谱(如钠蒸气吸收黄光)。
发射光谱
吸收光谱
物质选择性吸收连续光谱中的特定波长,形成暗线或暗带(如叶绿素吸收红光和蓝紫光)。吸收谱线与发射谱线一一对应。
化学光谱是连接微观粒子与宏观现象的桥梁,其理论基于原子/分子能级跃迁原理。例如,氢原子光谱的巴尔末公式($lambda = Bfrac{n}{n-4}$)直接验证了玻尔原子模型。
注:如需了解具体仪器原理或历史发展,可参考光谱分析相关教材或专业文献。
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