Forskel mellem spektrometer og spektrofotometer: spektrometer vs spektrofotometer

Anonim

Spektrometer vs spektrofotometer

Intensiv videnskabelig forskning på forskellige områder undertiden kræver identifikation af forbindelser i levende organismer, mineraler og måske stjernens sammensætning. Den kemisk følsomme natur, vanskeligheder med ren udvinding og afstand gør det næsten umuligt at identificere forbindelserne ordentligt i hvert tilfælde vist ovenfor ved almindelig kemisk analyse. Spektroskopi er en metode til at studere og undersøge materialer ved hjælp af lys og dets egenskaber.

Spektrometer

Spektrometer er et instrument, der bruges til at måle og studere lysets egenskaber. Det er også kendt som spektrograf eller spektroskop. Det bruges ofte til at identificere materialer i astronomi og kemi ved at studere lyset, der udsender fra eller reflekteres fra materialerne. Spektrometer blev opfundet i 1924 af den tyske optikforsker Joseph von Fraunhofer.

Fraunhofer-designens spektrometre brugte et prisme og et teleskop til at undersøge lysets egenskaber. Lyset danner kilden (eller materialet) gennem en kollimator, som har en lodret spalte. Lyset, der passerer gennem spalten, bliver parallelle stråler. Parallel stråle af lys, der udsendes fra kollimatoren, er rettet mod et prisme, der adskiller forskellige frekvenser (opløses spektret) og dermed øger evnen til at se minutændringer i det synlige spektrum. Lyset fra prisme observeres gennem et teleskop, hvor forstørrelse øger synligheden yderligere mere.

Når man ser gennem et spektrometer, indeholder lysets spektrum fra en lyskilde absorptions- og emissionslinjer i spektret, som er identiske med de specifikke overgange af de materialer, lyset har passeret gennem eller kilden materiale. Dette tilvejebringer en metode til at bestemme uidentificerede materialer ved undersøgelsen af ​​spektrallinjerne. Denne proces er kendt som spektrometri .

Tidlige spektrometre blev i vid udstrækning brugt i astronomi, hvor det gav mulighed for at bestemme sammensætningen af ​​stjerner og andre astronomiske objekter. I kemi blev det anvendt til at identificere individuelle komplekse kemiske forbindelser i materialer, der var vanskelige at isolere uden at ændre dens molekylære struktur.

Spektrofotometer

Spektrometre er udviklet til elektronisk styrede komplekse maskiner, men de deler det samme princip som de initiale spektrometre, der fremstilles af Fraunhofer. Moderne spektrometre bruger et monokromatisk lys, der passerer gennem en væskeløsning af materialet, og en fotodetektor registrerer lyset.Lysets ændringer i forhold til kildelyset gør det muligt for instrumentet at afgive en graf af de absorberede frekvenser. Denne graf angiver de karakteristiske overgange i prøveemnet. Disse typer af avancerede spektrometre kaldes også spektrofotometre, fordi det er et spektrometer og fotometer kombineret til en enkelt enhed. Processen er kendt som spektrofotometrien .

Teknologiens fremskridt førte til vedtagelse af spektroskoper i mange videnskabelige og teknologiske felter. Udvidelse ud over frekvenserne af synligt lys blev også udviklet spektrometre, som er i stand til at detektere IR- og UV-regioner af de elektromagnetiske spektre. Forbindelser med højere og lavere energiovergange end det synlige lys kan detekteres af disse spektrometre.

Spektrometer vs spektrofotometer

• Spektroskopi er undersøgelsen af ​​metoder til fremstilling og analyse af spektre ved anvendelse af spektrometre, spektroskoper og spektrofotometre.

• Det grundlæggende spektrometer udviklet af Joseph von Fraunhofer er en optisk enhed, som kan bruges til at måle lysets egenskaber. Den har en gradueret skala, der gør det muligt at bestemme bølgelængderne af de specifikke emissions- / absorptionslinjer ved at måle vinklerne.

• Spektrofotometer er en udvikling fra spektrometeret, hvor et spektrometer kombineres med et fotometer for at læse relative intensiteter i spektret i stedet for bølgelængderne af emission / absorption.

• Spektrometre blev kun brugt i det synlige område af EM spektret, men spektrofotometer kan detektere IR, synlige og UV-områder.