
【化】 spectral analysis; spectrum analysis
光谱分析法(Spectroscopic Analysis)是一种基于物质与电磁辐射相互作用原理的分析技术,通过测量物质发射、吸收或散射的光谱特征,对物质成分、结构及含量进行定性和定量分析的方法。其核心在于不同物质因原子或分子能级差异而产生独特的光谱"指纹"。
发射光谱法(Emission Spectroscopy)
物质受热能或电能激发后返回基态时发射特定波长的光,通过分析发射谱线确定元素组成。例如电弧/火花光源激发金属样品产生特征谱线,用于冶金成分检测(来源:邓勃《分析化学手册》第三分册光谱分析)。
吸收光谱法(Absorption Spectroscopy)
物质选择性吸收特定波长光子,通过测量吸光度定量分析浓度。典型应用包括:
散射光谱法(Scattering Spectroscopy)
拉曼光谱(Raman Spectroscopy)利用非弹性散射效应,通过分子振动能级变化获取结构信息,尤其适用于对称性分子检测(来源:国际标准化组织ISO 20310:2018)。
权威定义补充:国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)将光谱分析法定义为"通过电磁辐射与物质相互作用产生的波长/强度关系,获取物质化学信息的分析方法"(Compendium of Analytical Terminology, 3rd ed.)。
光谱分析法是一种通过物质与电磁辐射相互作用产生的特征光谱,对物质成分和结构进行定性与定量分析的方法。以下是其核心要点:
物质受能量激发后,原子或分子内部的电子发生能级跃迁,产生特定波长的特征光谱。不同元素的光谱如同指纹般独特,通过检测这些光谱的波长和强度,可确定物质的组成及含量。例如:原子吸收特定波长光时产生暗线(吸收光谱),受激发时则发射明线(发射光谱)。
按作用机理
按研究对象
常见设备包括分光光度计(紫外-可见光)、原子吸收光谱仪、红外光谱仪等,均基于光栅或棱镜分光系统实现波长分离与测量。
光谱分析法通过特征光谱的识别,为物质分析提供高效精准的手段,其分类与应用覆盖了从元素到复杂化合物的广泛需求。更多技术细节可参考专业文献或仪器说明(来源:)。
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