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半导体光谱学(半导体光源发光光谱特性的测量)

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什么是光谱?如何进行光谱检测确定元素?

光谱分析原理是利用物质与光的相互作用,通过研究物质对不同波长光线的吸收、散射、发射等特性,获得物质的结构、组成和性质信息的一种手段。

光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。

光谱分析法是根据物质的光谱来鉴别物质及确定其化学组成和相对含量的方法,是以分子和原子的光谱学为基础建立起的分析方法。其优点是灵敏,迅速。历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等。

介绍下光谱的作用?

对于光化学或光生物学的反应系统,每单位时间给与具有一定光量子数(或能量)的单色光时,用光谱来表示的反应速度对波长的依赖关系。也可用引起一定量反应所需要的光量子数的倒数对波长所作的图来下定义。

光谱仪作用主要包括以下方面:光谱仪广泛应用于农业、天文学、汽车、生物、化学、涂料、色度测量、环境监测、膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、混色、匹配等领域。

光谱仪作用主要是对空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。

红光:美白更新皮肤,改善粗糙毛孔,治疗微血管扩张;绿光:皮肤镇定;蓝光:祛痘,降低皮脂活跃,消灭痤疮细菌,改善油性皮肤;黄光:祛斑,改善皮肤潮红,红斑,色素置换。

吸收光谱和发射光谱是描述原子或分子在特定条件下与光的相互作用的两种不同的光谱。吸收光谱是指当原子或分子受到一定波长的电磁辐射时,会吸收能量并跃迁到更高的能级,从而在吸收光谱中形成一个突出的黑线。

光谱仪的作用和功能 用于通过光电探测器(例如光电倍增管)测量光谱线的不同波长位置的强度的装置,是用于将成分复杂的光分解成光谱线的科学仪器。

红外光谱的原理

1、红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。

2、红外光谱的原理 红外光谱是一种基于分子振动和转动能级的分析技术。当一束红外光照射到样品上时,光子与样品分子相互作用,引起分子振动和转动能级的改变。这些能级的改变会导致透射光的光谱变化,从而形成红外光谱。

3、红外光谱原理是红外光谱是一种分子吸收光谱,利用红外光谱法对有机物进行定性和定量的检测,通过红外线光谱仪发出红外线光线,再将光线照射到待检测物体的表面,有机物因其吸收特性会吸收红外光,从而产生红外光谱图。