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光譜分析

光譜分析是利用物質與光交互作用所產生的光譜特徵,來識別與定量檢測化學成分的科學方法。當光通過樣品時,會發生吸收、發射或拉曼散射等現象,通過測量不同波長的光強度,即可得到光譜圖。光譜圖的峰位、寬度與強度能夠反映出元素的原子能階或分子的振動、轉動模式,因而可用於推斷樣品的元素組成與分子結構。根據測波長區域的不同,光譜分析可分為紫外光譜(UV)、可見光譜(Vis)、紅外光譜(IR)以及拉曼光譜等。若採用質子誘導的發射,則涉及質譜技術。 在實際應用上,光譜分析广泛用于化學合成監控、天體光譜的天文學觀測、金屬材料缺陷檢測、環境樣本中的污染物定量,以及食品安全與藥品品質控制等領域。由於具有非破壞性、高靈敏度與快速測定的優勢,已成為現代實驗室不可或缺的 分析工具。 - 道教 - 道藏 - 宮觀 - 地方志 - 概念史 - 科儀 - 內丹 - 齋醮

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光譜分析

光譜分析是利用物質與光交互作用所產生的光譜特徵,來識別與定量檢測化學成分的科學方法。當光通過樣品時,會發生吸收、發射或拉曼散射等現象,通過測量不同波長的光強度,即可得到光譜圖。光譜圖的峰位、寬度與強度能夠反映出元素的原子能階或分子的振動、轉動模式,因而可用於推斷樣品的元素組成與分子結構。根據測波長區域的不同,光譜分析可分為紫外光譜(UV)、可見光譜(Vis)、紅外光譜(IR)以及拉曼光譜等。若採用質子誘導的發射,則涉及質譜技術。 在實際應用上,光譜分析广泛用于化學合成監控、天體光譜的天文學觀測、金屬材料缺陷檢測、環境樣本中的污染物定量,以及食品安全與藥品品質控制等領域。由於具有非破壞性、高靈敏度與快速測定的優勢,已成為現代實驗室不可或缺的 分析工具。

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ID: forager:concept:aee4fdf76dce · 最後更新:2026/7/4· 版本:20260704 · 版本歷史

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