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也就是说,每一种元素的特征谱线不但有自己的特征颜色,而且在光谱中占有固定的位置,发光时该位置由亮线占据,不发光时该位置就用暗线占据,即每一种元素的吸收光谱里暗线位置与其发射光谱里明线位置是相重合的。
任何物质在高温下都会发光。
如果物质处在气体状态下发光,则发射出来的是一定波长的光。
每一种元素的高温蒸汽都能发射出一系列明线光谱。
非常有趣的是,每一种元素的原子光谱都有其特征谱线,不同元素的明线光谱在特征谱线的谱线条数、排列位置、明亮程度方面都不相同。
换句话说,每一种元素都有其特有的、不变的特征谱线,它是元素的固有特征。
因此,根据每一种元素所特有的明线光谱,就可以识别和鉴察各种元素。
将某种物质所生成的明线光谱和已知的各种元素的特征谱线相对比,就可以断定这种物质是由哪些元素组成的,不仅对物质的化学成分作定性分析,还可以由特征谱线的强度来作定量分析,从而确定各种元素含量的百分比。
这种方法,叫做光谱分析法。
各种元素的明线光谱经过研究和测定,可以都拍摄成光谱图,制成一整套详细的光谱图表,标出各种元素的几乎所有谱线的波长值。
这套光谱图表是物质光谱分析的依据。
光谱图是怎样获得的呢?
能够将所研究的物质对象发射的光按照不同的波长分开来,并依一定的规律排列成光谱,这是精密光学光谱仪器的特殊本领。
通常,光谱是用照相方法记录下来的,故起名为摄谱仪。
由于摄谱仪基本作用就是将多种成分的光按不同波长分解成光谱,因此可按照其分光原理不同来分类。
主要有:(1)棱镜摄谱仪,以色散棱镜作为分光元件;(2)光栅摄谱仪,以衍射光栅作为分光元件。
棱镜分光,上面已经讲过了。
一束包含有多种波长成分的光,如白光,投射到棱镜的第一个棱面上之后,光线进入棱镜而发生折射,并射向第二个棱面,在此面又发生折射,最后不同波长成分的光以不同的角度透射而出。
也就是说,具有不同波长成分的光,虽然以同一入射角投射在棱镜上,但由于在第一个面和第二个面上的折射角各不相同,于是混在一起的不同波长的光就被分离开来,以不同的方向从棱镜射出去。
光栅分光,是采用平面闪耀光栅。
它是在玻璃基板上的铝层刻划出许多等距离的刻线,每条刻线都是由一长一短两个小平面构成的锯齿形构槽。
一块光栅,每1毫米内就刻有几十条、几百条、几千条甚至上万条刻线。
当一束均匀的平行光垂直于光栅刻线平面而入射到光栅上时,由于每条刻线对光波发生衍射作用,许多条刻线的衍射又相互发生干涉,因而从光栅上射出的光强度分布就发生了变化,这种变化又是具有一定的规律的。
在满足光栅衍射条件的地方,光强度将得到极大值并出现亮条纹。
因此,具有不——同波长成分的光以同样的入射角投射到光栅上,由于光栅衍射后产生亮条纹的方向因光波波长差异而不相同,光栅衍射到不同方向的亮条纹就排列有序地形成光谱。
这样,混在一起的不同波长的光就被分开了。
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