Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi

Indholdsfortegnelse:

Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi
Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi

Video: Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi

Video: Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi
Video: IR Spectroscopy 2024, Juli
Anonim

Nøgleforskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi er, at under flammeemissionsspektroskopi udsendes visse bølgelængder fra atomer, hvorimod visse bølgelængder absorberes af atomer under atomabsorptionsspektroskopi.

En elektromagnetisk bølge består af elektriske og magnetiske felter, der svinger vinkelret på hinanden. Således er hele spektret af elektromagnetiske strålingsbølgelængder, hvad vi kalder det elektromagnetiske spektrum. I spektroskopiske eksperimenter bruger vi elektromagnetisk stråling af specifikke bølgelængder til at analysere en prøve. Atomabsorptionsspektroskopi og emissionsspektroskopi er to spektrokemiske procedurer, der er nyttige til kvantitativ bestemmelse af kemiske grundstoffer ved hjælp af absorption af optisk stråling eller lys af de frie atomer, der er i gasform.

Hvad er flammeemissionsspektroskopi?

Flameemissionsspektroskopi er en spektroanalytisk procedure, der er nyttig til kvantitativ bestemmelse af de kemiske elementer i en prøve. Dette kaldes også atomemissionsspektroskopi, fordi det afhænger af emissionen af elektromagnetisk ration fra atomer. Denne teknik er navngivet som sådan, fordi den bruger en flamme som lyskilde.

Nøgleforskel - Flammeemissionsspektroskopi vs atomabsorptionsspektroskopi
Nøgleforskel - Flammeemissionsspektroskopi vs atomabsorptionsspektroskopi

Figur 01: Atomemissionsspektrometer

Atomer kan exciteres til et højere energiniveau, hvis den nødvendige mængde energi leveres eksternt. Levetiden for en ophidset tilstand er generelt kort. Derfor er disse ophidsede arter nødt til at frigive den absorberede energi og vende tilbage til grundtilstanden. Det kalder vi afslapning.

Frigivelsen af energi kan finde sted som elektromagnetisk stråling, varme eller som begge typer. Plottet af frigivet energi versus bølgelængde giver et emissionsspektrum. Desuden har hvert element et unikt emissionsspektrum, da de har et unikt absorptionsspektrum. Derfor kan vi karakterisere stråling fra en kilde ved emission. Linjespektre opstår, når de udstrålende arter er individuelle atompartikler, der er godt adskilt i en gas.

Hvad er Atomic Absorption Spectroscopy?

Atomabsorptionsspektroskopi er en spektroanalytisk procedure, der er nyttig til kvantitativ bestemmelse af de kemiske grundstoffer i en prøve. Denne procedure afhænger af frie metalliske ioners absorption af lys.

Elektroner er i bestemte energiniveauer af et atom. Vi kalder disse energiniveauer for atomorbitaler. Disse energiniveauer er kvantificerede i stedet for at være kontinuerlige. Elektronerne i de atomare orbitaler kan bevæge sig fra et energiniveau til et andet ved enten at absorbere eller frigive den energi, de har. Imidlertid bør den energi, som elektronen absorberer eller udsender, være lig med energiforskellen mellem de to energiniveauer (mellem hvilke elektronen skal bevæge sig).

Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi
Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi

Figur 02: Et atomabsorptionsspektrometer

Da hvert eneste kemiske grundstof har et unikt antal elektroner i grundtilstanden, vil et atom absorbere eller frigive energi i et mønster, der er unikt for dets grundstofidentitet. Derfor vil de absorbere/udsende fotoner i et tilsvarende unikt mønster. Derefter kan vi bestemme grundstofsammensætningen af en prøve ved at måle ændringerne i lysets bølgelængde og lysintensitet.

Når lys passerer gennem en atomprøve, hvis vi optager den, kan vi kalde det et atomspektrum. Det viser karakteristikken for en type atom. Derfor kan vi bruge det til at identificere eller bekræfte identiteten af en bestemt art. Denne form for spektrum vil have et antal meget smalle absorptionslinjer.

Hvad er forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi?

Flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi er spektroanalytiske procedurer, der er nyttige til kvantitativ bestemmelse af de kemiske grundstoffer i en prøve. Den vigtigste forskel mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi er, at under flammeemissionsspektroskopi udsendes visse bølgelængder fra atomer, mens visse bølgelængder absorberes af atomer under atomabsorptionsspektroskopi.

Nedenfor er en oversigt over forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi i tabelform.

Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi i tabelform
Forskellen mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi i tabelform

Opsummering – Flammeemissionsspektroskopi vs atomabsorptionsspektroskopi

Flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi er spektroanalytiske procedurer, der er nyttige til kvantitativ bestemmelse af de kemiske grundstoffer i en prøve. Den vigtigste forskel mellem flammeemissionsspektroskopi og atomabsorptionsspektroskopi er, at under flammeemissionsspektroskopi udsendes visse bølgelængder fra atomer, mens visse bølgelængder under atomabsorptionsspektroskopi absorberes af atomer.

Anbefalede: