СПЕКТРОСКОПИЯ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИ МЕТОДИ - Речник на Collier - български

Към статията СПЕКТРОСКОПИЯ

Флуоресцентна спектроскопия. Флуоресцентната спектроскопия е много чувствителен метод за анализ на химичния състав на проба, който прави възможно откриването на следи от вещества и дори техните отделни молекули. Лазерите са особено ефективни като източници на вълнуващо лъчение.

Абсорбционна спектроскопия. Абсорбционната спектроскопия е незаменима за изследвания в тези области на спектъра, където флуоресценцията е слаба или липсва изобщо. Абсорбционният спектър се записва чрез директно измерване на светлината, преминала през пробата, или чрез един от многото индиректни методи. За наблюдение на слаби и забранени преходи се използват дълги или многопроходни клетки. Използването на регулируеми лазери като източници на радиация позволява да се откажат от прорезните диафрагми и дифракционните решетки.

Методи за регистрация. Има редица чувствителни методи, които ви позволяват да регистрирате промените, настъпващи в изследваните проби под действието на светлина. Те включват по-специално лазерно индуцирана флуоресценция, лазерна фотойонизация и фотодисоциация. Оптико-акустичният преобразувател измерва абсорбцията на модулираната светлина от интензитета на получената звукова вълна. Фотоволтаичните клетки контролират тока в газовия разряд, когато изучават популациите на високо разположени нива, селективно възбудени от регулируем лазер.

Спектроскопия на насищане. Облъчването на пробата с интензивно монохроматично лазерно лъчение причинява повишена популация на горното ниво на прехода и, като следствие, намаляване на абсорбцията (насищане на прехода). При пари с ниско налягане се получава селективно насищане в тези молекули, чиято скорост е такава, чеблагодарение на доплеровото изместване се постига резонанс с лазерно лъчение. Селективното насищане на практика елиминира Доплеровото разширяване на линиите и прави възможно наблюдаването на много тесни резонансни пикове.

Раманова спектроскопия. Рамановата спектроскопия е двуфотонна спектроскопия, базирана на нееластично разсейване, при което една молекула преминава в по-ниско възбудено състояние чрез обмен на два фотона с радиационно поле. В този процес се абсорбира фотон на помпата и се излъчва Раманов фотон. В този случай честотната разлика на два фотона е равна на честотата на прехода. В случай на равновесна популация (популацията на началното състояние е по-голяма от тази на крайното състояние), честотата на рамановия преход е по-ниска от тази на фотона на помпата; тя се нарича честота на Стокс. В противен случай (популацията на комбинираните нива е обърната) се излъчва "анти-Стоксово" лъчение с по-висока честота. Тъй като в случай на двуфотонен преход паритетът на началното и крайното състояние трябва да бъде еднакъв, Рамановото разсейване предоставя допълнителна информация по отношение на спектрите на инфрачервена абсорбция, което изисква промяна в паритета.

КАКР. Методът на кохерентното анти-Стоксово раманово разсейване (CAS) използва излъчването на кохерентна светлина. По време на CAS процеса две интензивни светлинни вълни с честоти ?1 и ?2, падащи върху пробата, предизвикват излъчване на радиация с честота 2?1 - ?2. Процесът рязко се засилва, когато честотната разлика ?1 - ?2 е равна на честотата на рамановия преход. Това прави възможно измерването на разликата между енергиите на комбинираните нива. Методът KKR е силно чувствителен.