Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie

Inhoudsopgave:

Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie
Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie

Video: Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie

Video: Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie
Video: Distinguish between Flame Photometry and Atomic Absorption Spectrometer (AAS) 2024, Juli-
Anonim

Het belangrijkste verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie is dat tijdens vlamemissiespectroscopie bepaalde golflengten worden uitgezonden door atomen, terwijl tijdens atoomabsorptiespectroscopie bepaalde golflengten worden geabsorbeerd door atomen.

Een elektromagnetische golf bestaat uit elektrische en magnetische velden die loodrecht op elkaar oscilleren. Dus het volledige bereik van elektromagnetische stralingsgolflengten is wat we het elektromagnetische spectrum noemen. Bij spectroscopie-experimenten gebruiken we elektromagnetische straling van specifieke golflengten om een monster te analyseren. Atoomabsorptiespectroscopie en emissiespectroscopie zijn twee spectrochemische procedures die nuttig zijn voor de kwantitatieve bepaling van chemische elementen met behulp van de absorptie van optische straling of licht door de vrije atomen die zich in de gasvormige toestand bevinden.

Wat is vlamemissiespectroscopie?

Vlamemissiespectroscopie is een spectro-analytische procedure die nuttig is bij het kwantitatief bepalen van de chemische elementen in een monster. Dit wordt ook wel atomaire emissiespectroscopie genoemd omdat het afhangt van de emissie van elektromagnetische verhoudingen van atomen. Deze techniek wordt zo genoemd omdat het een vlam als lichtbron gebruikt.

Belangrijkste verschil - Vlamemissiespectroscopie versus atoomabsorptiespectroscopie
Belangrijkste verschil - Vlamemissiespectroscopie versus atoomabsorptiespectroscopie

Figuur 01: Atoomemissiespectrometer

Atomen kunnen worden aangeslagen naar een hoger energieniveau als de benodigde hoeveelheid energie extern wordt geleverd. De levensduur van een aangeslagen toestand is over het algemeen kort. Daarom moeten deze geëxciteerde soorten de geabsorbeerde energie vrijgeven en terugkeren naar de grondtoestand. We noemen dit ontspanning.

Het vrijkomen van energie kan plaatsvinden als elektromagnetische straling, warmte of als beide typen. De grafiek van vrijgekomen energie versus golflengte geeft een emissiespectrum. Bovendien heeft elk element een uniek emissiespectrum omdat ze een uniek absorptiespectrum hebben. Daarom kunnen we straling van een bron karakteriseren door emissie. Lijnspectra treden op wanneer de uitstralende soorten individuele atomaire deeltjes zijn die goed gescheiden zijn in een gas.

Wat is atoomabsorptiespectroscopie?

Atoomabsorptiespectroscopie is een spectro-analytische procedure die nuttig is bij het kwantitatief bepalen van de chemische elementen in een monster. Deze procedure is afhankelijk van de absorptie van licht door vrije metaalionen.

Elektronen bevinden zich in bepaalde energieniveaus van een atoom. We noemen deze energieniveaus atomaire orbitalen. Deze energieniveaus worden gekwantiseerd in plaats van continu te zijn. De elektronen in de atomaire orbitalen kunnen van het ene energieniveau naar het andere gaan door de energie die ze hebben te absorberen of vrij te geven. De energie die het elektron absorbeert of uitzendt moet echter gelijk zijn aan het energieverschil tussen de twee energieniveaus (waartussen het elektron gaat bewegen).

Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie
Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie

Figuur 02: Een atoomabsorptiespectrometer

Aangezien elk chemisch element een uniek aantal elektronen heeft in zijn grondtoestand, zal een atoom energie absorberen of vrijgeven in een patroon dat uniek is voor zijn elementaire identiteit. Daarom zullen ze fotonen absorberen/uitstralen in een overeenkomstig uniek patroon. Vervolgens kunnen we de elementaire samenstelling van een monster bepalen door de veranderingen in lichtgolflengte en lichtintensiteit te meten.

Als licht door een atomair monster is gegaan, kunnen we het een atomair spectrum noemen als we het opnemen. Het toont het kenmerk van een type atoom. Daarom kunnen we het gebruiken bij het identificeren of bevestigen van de identiteit van een bepaalde soort. Dit soort spectrum heeft een aantal zeer smalle absorptielijnen.

Wat is het verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie?

Vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie zijn spectro-analytische procedures die nuttig zijn bij het kwantitatief bepalen van de chemische elementen in een monster. Het belangrijkste verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie is dat tijdens vlamemissiespectroscopie bepaalde golflengten worden uitgezonden door atomen, terwijl tijdens atoomabsorptiespectroscopie bepaalde golflengten worden geabsorbeerd door atomen.

Hieronder is een samenvatting van het verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie in tabelvorm.

Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie in tabelvorm
Verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie in tabelvorm

Samenvatting – Vlamemissiespectroscopie versus atoomabsorptiespectroscopie

Vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie zijn spectro-analytische procedures die nuttig zijn bij het kwantitatief bepalen van de chemische elementen in een monster. Het belangrijkste verschil tussen vlamemissiespectroscopie en atoomabsorptiespectroscopie is dat tijdens vlamemissiespectroscopie bepaalde golflengten worden uitgezonden door atomen, terwijl tijdens atoomabsorptiespectroscopie bepaalde golflengten worden geabsorbeerd door atomen.

Aanbevolen: