Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie

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Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie
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Anonim

Der Hauptunterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie besteht darin, dass bei der Flammenemissionsspektroskopie bestimmte Wellenlängen von Atomen emittiert werden, während bei der Atomabsorptionsspektroskopie bestimmte Wellenlängen von Atomen absorbiert werden.

Eine elektromagnetische Welle besteht aus elektrischen und magnetischen Feldern, die senkrecht zueinander schwingen. Daher ist der gesamte Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung das, was wir das elektromagnetische Spektrum nennen. Bei spektroskopischen Experimenten verwenden wir elektromagnetische Strahlung bestimmter Wellenlängen, um eine Probe zu analysieren. Atomabsorptionsspektroskopie und Emissionsspektroskopie sind zwei spektrochemische Verfahren, die zur quantitativen Bestimmung chemischer Elemente unter Verwendung der Absorption von optischer Strahlung oder Licht durch die freien Atome, die sich im gasförmigen Zustand befinden, nützlich sind.

Was ist Flammenemissionsspektroskopie?

Die Flammenemissionsspektroskopie ist ein spektroanalytisches Verfahren, das zur quantitativen Bestimmung der chemischen Elemente in einer Probe nützlich ist. Dies wird auch als Atomemissionsspektroskopie bezeichnet, da es auf der Emission elektromagnetischer Strahlung von Atomen beruht. Diese Technik wird so genannt, weil sie eine Flamme als Lichtquelle verwendet.

Hauptunterschied - Flammenemissionsspektroskopie vs. Atomabsorptionsspektroskopie
Hauptunterschied - Flammenemissionsspektroskopie vs. Atomabsorptionsspektroskopie

Abbildung 01: Atomemissionsspektrometer

Atome können auf ein höheres Energieniveau angeregt werden, wenn die erforderliche Energiemenge von außen zugeführt wird. Die Lebensdauer eines angeregten Zustands ist im Allgemeinen kurz. Daher müssen diese angeregten Spezies die absorbierte Energie abgeben und in den Grundzustand zurückkehren. Wir nennen das Entspannung.

Die Freisetzung von Energie kann als elektromagnetische Strahlung, Wärme oder beides erfolgen. Das Diagramm der freigesetzten Energie gegen die Wellenlänge ergibt ein Emissionsspektrum. Darüber hinaus hat jedes Element ein einzigartiges Emissionsspektrum, da sie ein einzigartiges Absorptionsspektrum haben. Daher können wir die Strahlung einer Quelle durch Emission charakterisieren. Linienspektren treten auf, wenn die strahlende Spezies einzelne atomare Teilchen sind, die in einem Gas gut getrennt sind.

Was ist Atomabsorptionsspektroskopie?

Atomabsorptionsspektroskopie ist ein spektroanalytisches Verfahren, das zur quantitativen Bestimmung der chemischen Elemente in einer Probe nützlich ist. Dieser Vorgang beruht auf der Absorption von Licht durch freie Metallionen.

Elektronen befinden sich in bestimmten Energieniveaus eines Atoms. Wir nennen diese Energieniveaus Atomorbitale. Diese Energieniveaus sind eher quantisiert als kontinuierlich. Die Elektronen in den Atomorbitalen können sich von einem Energieniveau zum anderen bewegen, indem sie die Energie, die sie haben, entweder absorbieren oder abgeben. Die Energie, die das Elektron absorbiert oder abgibt, sollte jedoch gleich der Energiedifferenz zwischen den beiden Energieniveaus sein (zwischen denen sich das Elektron bewegen wird).

Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie
Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie

Abbildung 02: Ein Atomabsorptionsspektrometer

Da jedes einzelne chemische Element eine einzigartige Anzahl von Elektronen in seinem Grundzustand hat, absorbiert oder gibt ein Atom Energie in einem Muster ab, das für seine elementare Identität einzigartig ist. Daher absorbieren/emittieren sie Photonen in einem entsprechend einzigartigen Muster. Dann können wir die elementare Zusammensetzung einer Probe bestimmen, indem wir die Änderungen der Lichtwellenlänge und Lichtintensität messen.

Nachdem Licht eine atomare Probe passiert hat, können wir es ein Atomspektrum nennen, wenn wir es aufzeichnen. Es zeigt die Charakteristik einer Atomsorte. Daher können wir es verwenden, um die Identität einer bestimmten Art zu identifizieren oder zu bestätigen. Diese Art von Spektrum weist eine Reihe sehr schmaler Absorptionslinien auf.

Was ist der Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie?

Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie sind spektroskopische Verfahren zur quantitativen Bestimmung der chemischen Elemente in einer Probe. Der Hauptunterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie besteht darin, dass bei der Flammenemissionsspektroskopie bestimmte Wellenlängen von Atomen emittiert werden, während bei der Atomabsorptionsspektroskopie bestimmte Wellenlängen von Atomen absorbiert werden.

Nachstehend ist der Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie in tabellarischer Form zusammengefasst.

Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie in tabellarischer Form
Unterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie in tabellarischer Form

Zusammenfassung – Flammenemissionsspektroskopie vs. Atomabsorptionsspektroskopie

Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie sind spektroskopische Verfahren zur quantitativen Bestimmung der chemischen Elemente in einer Probe. Der Hauptunterschied zwischen Flammenemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie besteht darin, dass bei der Flammenemissionsspektroskopie bestimmte Wellenlängen von Atomen emittiert werden, während bei der Atomabsorptionsspektroskopie bestimmte Wellenlängen von Atomen absorbiert werden.

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