
【医】 spectrochemistry
spectrum
【计】 light spectrum; spectra
【化】 optical spectrum; spectrum
【医】 spectro-; spectrum
chemistry
【化】 chemistry
【医】 chemistry; chemo-; spagyric medicine
光谱化学(Guāngpǔ Huàxué)是研究物质与电磁辐射相互作用的跨学科领域,其英文对应词为“Spectrochemical Analysis”。该术语由“光谱”(spectrum)和“化学”(chemistry)组合构成,指通过分析物质发射、吸收或散射的光谱特征,确定其化学成分、分子结构及物理性质的方法。
光谱与物质作用机制
物质受激发后产生的特征光谱(如原子发射光谱、分子振动光谱)携带元素组成和化学键信息。例如铁元素在可见光区呈现特定吸收线,该现象被用于天体化学成分分析。
仪器方法分类
地质勘探中通过激光诱导击穿光谱(LIBS)检测岩石成分,环境监测使用傅里叶变换红外光谱(FTIR)识别大气污染物,生物医学领域则利用表面增强拉曼光谱(SERS)进行癌细胞标记物检测。
参考资料
光谱化学是光谱学与化学相结合的领域,主要研究物质与光的相互作用及其在化学分析、结构表征中的应用。以下是详细解释:
光谱指复色光经色散系统(如棱镜、光栅)分解后,按波长或频率排列的单色光带,如日光光谱包含红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色()。根据光的性质,光谱可分为:
光谱化学序列
该序列表示配体和金属离子对分裂能(电子跃迁所需能量)的影响强度,用于解释配位化合物的颜色差异。例如,强场配体(如CN⁻)导致较大分裂能,而弱场配体(如I⁻)分裂能较小()。
化学分析应用
光谱学通过分析物质与光的相互作用(吸收、发射等)来鉴定成分和结构。例如:
光谱化学为材料科学、环境监测、天体物理等提供关键手段。例如,通过吸收光谱可分析行星大气成分,而发射光谱用于实验室元素检测()。
如需更完整信息,可参考、3、5、6中的相关内容。
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