Différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible

Table des matières:

Différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible
Différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible

Vidéo: Différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible

Vidéo: Différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible
Vidéo: Dr Gouasmi - Spectroscopie d'absorption et d'émission atomique 2024, Juillet
Anonim

La principale différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible est que la spectroscopie d'absorption atomique est basée sur l'absorption de la lumière par des atomes ou des ions, tandis que la spectroscopie UV visible implique l'absorption ou la réflectance d'une partie de la gamme UV et compléter les régions visibles adjacentes du spectre électromagnétique par des atomes ou des ions.

La spectroscopie est une technique analytique dans laquelle nous pouvons étudier l'interaction entre la matière et le rayonnement électromagnétique en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence du rayonnement.

Qu'est-ce que la spectroscopie d'absorption atomique ?

La spectroscopie d'absorption atomique est une technique analytique utile pour déterminer quantitativement les éléments chimiques d'un échantillon. Le processus à l'intérieur de cette spectroscopie dépend de l'absorption de la lumière par les ions métalliques libres.

Quand on considère les électrons dans les atomes, ils sont dans certains niveaux d'énergie d'un atome. Nous appelons ces niveaux d'énergie des orbitales atomiques. Ces niveaux d'énergie sont quantifiés plutôt que continus. Les électrons des orbitales atomiques peuvent passer d'un niveau d'énergie à un autre en absorbant ou en libérant l'énergie dont ils disposent. Cependant, l'énergie que l'électron absorbe ou émet doit être égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux d'énergie (entre lesquels l'électron va se déplacer).

Spectroscopie d'absorption atomique vs spectroscopie visible UV
Spectroscopie d'absorption atomique vs spectroscopie visible UV

Figure 01: Spectrophotomètre d'absorption atomique

Étant donné que chaque élément chimique possède un nombre unique d'électrons à son état fondamental, un atome absorbe ou libère de l'énergie selon un schéma unique à son identité élémentaire. Par conséquent, ils absorberont/émettront des photons selon un modèle unique correspondant. Ensuite, nous pouvons déterminer la composition élémentaire d'un échantillon en mesurant les changements de longueur d'onde et d'intensité lumineuse.

Après que la lumière a traversé un échantillon atomique, si nous l'enregistrons, nous pouvons l'appeler un spectre atomique. Il montre la caractéristique d'un type d'atome. Par conséquent, nous pouvons l'utiliser pour identifier ou confirmer l'identité d'une espèce particulière. Ce type de spectre aura un certain nombre de raies d'absorption très étroites.

Qu'est-ce que la spectroscopie UV visible ?

La spectroscopie UV visible est une technique analytique qui utilise l'absorption ou la réflectance d'une partie de la gamme UV et complète les régions visibles adjacentes du spectre électromagnétique. Cette technique se décline en deux types, la spectroscopie d'absorption et la spectroscopie de réflectance. Il utilise la lumière dans les plages visibles et adjacentes.

Spectroscopie d'absorption atomique et spectroscopie UV visible - Comparaison
Spectroscopie d'absorption atomique et spectroscopie UV visible - Comparaison

Figure 02: Spectrophotomètre UV Visible

Généralement, l'absorption ou la réflectance de la plage de lumière visible peut affecter directement la couleur perçue des produits chimiques impliqués dans le processus. Dans cette gamme du spectre, nous pouvons observer que les atomes et les molécules peuvent subir des transitions électroniques. Ici, la spectroscopie d'absorption est complémentaire de la spectroscopie de fluorescence, où la fluorescence traite des transitions d'électrons de l'état excité à l'état fondamental. De plus, l'absorption mesure les transitions de l'état fondamental à l'état excité.

Cette technique spectroscopique est utile pour analyser quantitativement différents échantillons, tels que les ions de métaux de transition, les composés organiques hautement conjugués et les macromolécules dans les systèmes biologiques. Généralement, l'analyse spectroscopique est effectuée à l'aide de solutions, mais nous pouvons également utiliser des solides et des gaz.

Différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible

La spectroscopie est une technique analytique dans laquelle nous pouvons étudier l'interaction entre la matière et le rayonnement électromagnétique en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence du rayonnement. le différence clé entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie visible UV est que la spectroscopie d'absorption atomique est basée sur l'absorption de la lumière par des atomes ou des ions, tandis que la spectroscopie visible UV implique l'absorption ou la réflectance d'une partie de la plage UV et des régions visibles adjacentes complètes de le spectre électromagnétique par des atomes ou des ions.

L'infographie suivante présente la différence entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie UV visible sous forme de tableau.

Résumé - Spectroscopie d'absorption atomique vs spectroscopie visible UV

La spectroscopie est une technique analytique dans laquelle nous pouvons étudier l'interaction entre la matière et le rayonnement électromagnétique en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence du rayonnement. le différence clé entre la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie visible UV est que la spectroscopie d'absorption atomique est basée sur l'absorption de la lumière par des atomes ou des ions, tandis que la spectroscopie visible UV implique l'absorption ou la réflectance d'une partie de la plage UV et des régions visibles adjacentes complètes de le spectre électromagnétique par des atomes ou des ions.

Conseillé: