目视分光镜分析法英文解释翻译、目视分光镜分析法的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 visual spectroscopic analysis
分词翻译:
目的英语翻译:
eye; item; order
【化】 mesh
【医】 order
视的英语翻译:
inspect; look at; regard; watch
【医】 opto-; vision; visus
分光镜分析法的英语翻译:
【化】 spectroscopic analysis
专业解析
目视分光镜分析法(Visual Spectroscopic Analysis),是一种经典的光谱分析方法,指分析人员直接通过眼睛观察分光镜产生的光谱,依据谱线的位置、强度、形状等特征,对物质成分进行定性和半定量分析的方法。
核心原理:
- 分光: 利用棱镜或光栅等色散元件,将待测物质发射或吸收的复合光分解成按波长(或频率)顺序排列的单色光谱。
- 目视观测: 分析人员通过分光镜的目镜系统,直接观察和识别光谱中的特征谱线。
- 定性分析: 每种元素都有其独特的原子或离子特征谱线(如同“指纹”)。通过将观察到的谱线位置(波长)与已知元素的标准谱线图或谱线表进行比对,可以确定样品中存在的元素。
- 半定量分析: 通过目视估计特征谱线的相对强度(亮度),可以粗略判断样品中相应元素的大致含量。强度越高,通常表示该元素含量越高。
主要特点与应用:
- 仪器相对简单: 核心设备是分光镜(通常包含狭缝、准直镜、色散元件、成像物镜和目镜),结构比现代光电光谱仪简单。
- 依赖操作者经验: 结果的准确性很大程度上取决于分析人员的视力、经验和对标准谱线的熟悉程度。识别谱线和判断强度具有一定主观性。
- 主要用于定性: 是元素定性分析的有效手段,尤其适用于现场快速筛查或对精度要求不高的场合。
- 半定量能力: 可提供元素含量的近似信息,但精度远低于现代仪器分析方法(如光电直读光谱、原子吸收光谱等)。
- 历史意义: 在光谱分析发展史上具有重要地位,是许多现代光谱技术的先驱。至今在某些特定领域(如珠宝鉴定初步筛查、教学演示)仍有应用价值。
汉英术语对照与解释:
- 目视 (Mùshì - Visual): 指直接用眼睛观察。在分析中强调人眼作为检测器。
- 分光镜 (Fēnguāngjìng - Spectroscope): 将复合光分解(分光)成光谱并进行观测的光学仪器。
- 分析法 (Fēnxī fǎ - Analysis Method): 指一套系统性的检测和确定物质成分或结构的技术。
- 光谱 (Guāngpǔ - Spectrum): 光按波长或频率展开形成的图样。
- 谱线 (Pǔxiàn - Spectral Line): 光谱中明亮的发射线或暗的吸收线,对应特定的波长,是元素的特征标识。
- 定性分析 (Dìngxìng fēnxī - Qualitative Analysis): 确定样品中“有什么”元素或化合物。
- 半定量分析 (Bàn dìngliàng fēnxī - Semi-quantitative Analysis): 对样品中成分含量进行大致估计,而非精确测定。
参考资料:
- National Institute of Standards and Technology (NIST). Atomic Spectra Database. https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/index.html (提供标准谱线数据,是目视比对的基础)。
- Skoog, D. A., Holler, F. J., & Crouch, S. R. Principles of Instrumental Analysis. Cengage Learning. (经典仪器分析教材,涵盖光谱分析原理和历史发展)。
- 《分析化学》编写组. 分析化学 (第X版). 高等教育出版社. (国内权威教材,阐述基础分析方法)。
- International Organization for Standardization (ISO). ISO 3815-1:2005 Spectroscopy — Vocabulary — Part 1: General terms and terms used in optical spectroscopy. https://www.iso.org/standard/38811.html (提供光谱学术语的标准定义)。
网络扩展解释
目视分光镜分析法是一种传统的光谱分析方法,主要通过人眼直接观察分光镜产生的光谱特征,对物质成分或性质进行定性判断。以下是详细解释:
1.基本原理
分光镜通过棱镜或光栅将复合光分解为连续或离散的光谱。不同物质受激发(如燃烧、电弧)后,会发射特定波长的光,形成独特的谱线。人眼通过观察这些谱线的颜色、位置和强度差异,推断样品中的元素或化合物。
2.操作步骤
- 样品激发:通过火焰、电弧等方式使样品发光;
- 分光:用分光镜将光分散成光谱;
- 目视比对:对照已知元素的标准谱线图,识别特征谱线。
3.应用场景
- 化学教育:用于演示元素特征光谱(如钠的黄色双线);
- 快速检测:野外矿物初步鉴定或工业现场简易分析;
- 历史研究:19世纪科学家曾用此法发现新元素(如铯、铷)。
4.局限性
- 主观性:依赖观察者经验,易受视觉误差影响;
- 灵敏度低:仅能检测含量较高的成分;
- 无定量能力:无法精确测量浓度。
5.与现代技术的对比
当前主流光谱分析(如原子吸收光谱、ICP-OES)采用光电倍增管或CCD检测器,实现自动化、高精度测量。目视法因其局限性,已逐渐被替代,但在特定场景仍具教学或应急价值。
若需进一步了解光谱分析技术发展史或具体实验案例,可参考光学分析教材或科学史文献。
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