原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
楼主,你好!首先分子光谱一般是带状谱是相对于分辨率高低而言的,就是说在极高的光谱分辨率下也可以看到分子光谱的精细结构,类似原子光谱的谱线;原子光谱的谱线如果不考虑自身宽度外的其他宽度,那么只有很窄的自宽,而非几何意义上的“线”。而分子光谱与原子光谱不同是其有很多的能级,且能级间的能量差较小,在价电子的跃迁、振动、转动过程(这些过程在很多情况下是同时存在的)中,很多跃迁是同时发生的,这导致了不同频率能量的吸收,显现的是连续的带状吸收谱线。
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
楼主,你好!首先分子光谱一般是带状谱是相对于分辨率高低而言的,就是说在极高的光谱分辨率下也可以看到分子光谱的精细结构,类似原子光谱的谱线;原子光谱的谱线如果不考虑自身宽度外的其他宽度,那么只有很窄的自宽,而非几何意义上的“线”。而分子光谱与原子光谱不同是其有很多的能级,且能级间的能量差较小,在价电子的跃迁、振动、转动过程(这些过程在很多情况下是同时存在的)中,很多跃迁是同时发生的,这导致了不同频率能量的吸收,显现的是连续的带状吸收谱线。
确实是这样,原子吸收主要是基态原子跃迁到第一激发态。而分子吸收光谱的能级变化包括电子跃迁、振动、和转动的能量变化,所以分子光谱是一系列谱线组成,准确的说是离散的(比如相差0.2nm),不是真正的连续谱线。而且原子吸收光谱也不是严格意义上的一根“线”,除了许多的展宽效应,据量子理论,也不可能是单一波长,总有一定的宽度。
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楼主,你好!首先分子光谱一般是带状谱是相对于分辨率高低而言的,就是说在极高的光谱分辨率下也可以看到分子光谱的精细结构,类似原子光谱的谱线;原子光谱的谱线如果不考虑自身宽度外的其他宽度,那么只有很窄的自宽,而非几何意义上的“线”。而分子光谱与原子光谱不同是其有很多的能级,且能级间的能量差较小,在价电子的跃迁、振动、转动过程(这些过程在很多情况下是同时存在的)中,很多跃迁是同时发生的,这导致了不同频率能量的吸收,显现的是连续的带状吸收谱线。
确实是这样,原子吸收主要是基态原子跃迁到第一激发态。而分子吸收光谱的能级变化包括电子跃迁、振动、和转动的能量变化,所以分子光谱是一系列谱线组成,准确的说是离散的(比如相差0.2nm),不是真正的连续谱线。而且原子吸收光谱也不是严格意义上的一根“线”,除了许多的展宽效应,据量子理论,也不可能是单一波长,总有一定的宽度。