Absorbans ve Geçirgenlik

Yazar: Laura McKinney
Yaratılış Tarihi: 8 Nisan 2021
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs Ayı 2024
Anonim
Absorbans ve Geçirgenlik - Diğer
Absorbans ve Geçirgenlik - Diğer

İçerik

Spektrometri durumunda absorbans ve geçirgenlik arasındaki temel fark, tüm ışığın herhangi bir emilim olmadan bir çözeltiden geçmesi durumunda geçirgenliğin% 100 olduğunu belirtirken, geçirgenliğin% 100 olduğunu belirtirken, geçirgenliğin% 100 olduğunu belirtir. emilir sonra geçirgenlik% 0 ve emilim% 100'dür.


İçerik: Absorbans ve Geçirgenlik Arasındaki Fark

  • Karşılaştırma Tablosu
  • Absorbans Nedir?
  • Geçirgenlik nedir?
  • Anahtar Farklılıklar
  • Video Açıklaması

Karşılaştırma Tablosu

temelAbsorbans
Geçirgenlik
TanımBir malzemeden geçtiğinde emilen ışık miktarı.İşlem sırasında iletilen enerji miktarıdır.
Eş ilişkisi Geçirgenlik% 0 olduğunda, absorpsiyon% 100'dür.Geçirgenlik% 100 olduğunda, emilim% 0'dır.
Değer, kıymetDaima birden azDeğer Absorbanstan Büyük
ÖlçümSadece lazer aletleri ile ölçülebilir.Normal cihazla ölçülebilir.
Bağımlılıkhesaplama için Geçirgenliğe bağlıdır.gerçekleşmesi için Absorpsiyon bağlıdır.
TürleriSpektral AbsorbansYarım küre geçirgenliği, Spektral yön geçirgenliği, Spektral yarım küre geçirgenliği ve Yön geçirgenliği.

Absorbans Nedir?

Bu terimi net bir şekilde anlamak için, absorpsiyon spektrumuna bakmak gerekir. Elektronların etrafında yörüngede dönerken, çekirdeği olan ve protonlardan ve nötronlardan oluşan normal bir yapısal eleman alalım. Ana odak noktası, bir elektronun daha hızlı hareket etmesi çekirdeğinden uzaklaşmasıdır. Kendi başlarına hiçbir seviyeye ulaşamadıkları, ancak herhangi bir seviyeye ulaşmak için belirli bir miktarda rotasyon gerektirdikleri bilinen bir gerçektir. Tüm elektronlar bu amaç için bir miktar enerji emmeyi gerektirir ve dalga da ölçüldüğü için, elektronların enerjilerde mevcut olan fotonları emdiği yazılabilir. Böylece fotonların elektronlar tarafından absorbe edildiği söylenebilir. Bu nedenle, bir malzemeden geçtiğinde emilen ışık miktarı olarak tanımlanabilir. Bu terim zayıflama ile yakından ilgilidir ve bir malzemede iletilen ışık gücünün toplam zayıflaması olarak yeniden tanımlanabilir. Absorbans, yansıma, saçılma ve diğerleri gibi birkaç işlemden kaynaklanabilir. Absorbans değeri her zaman birden azdır. Anlaşılması için uygun analiz ve açıklama gerektiren bazı denklemlere sahiptir.


Absorbans miktarını hesaplayabilen manuel bir cihaz yoktur, çünkü çok düşüktür, dolayısıyla doğru olarak kabul edilebilecek lazer tabanlı teknikler kullanılır. Ölçülebildiği ve soğurma spektroskopisi olarak bilinen bir yöntem var.

Geçirgenlik nedir?

İlk paragrafta açıklandığı gibi, spektroskopide kullanılan belki de en önemsiz fakat önemli bir terimdir, elektronların hareket etmesi için her zaman bir tür enerji gerektirmesi ve hareketin absorpsiyonla sonuçlanması, bu süreçte meydana gelen tek olay değildir. Elektronlar hareket ederken, hareket halinde oldukları için onlar için gerekli olan bir tür enerji yayıyorlar. Her eylemin eşit bir reaksiyona sahip olduğunu bildiğimiz gibi, benzer şekilde seçim ve çekirdek tarafından salınan enerji, geçirgenlik olarak bilinir. Terimi basit kelimelerle açıklamak, işlem sırasında iletilen enerji miktarıdır. Gözlem altındayken malzemeden geçen toplam ışıktır. Maddeden geçen ışık miktarı arttıkça, geçirgenliğin değeri de artar.


Bu makalenin kapsamı dışında kalacak olan bu noktayı ispatlayacak uzun denklemler vardır. Bilinen gerçek, ne zaman bir sistemde bir tür iletim olursa, her zaman emilim olacağıdır. Duruma göre miktar% 0-100 arasında değişebilir. Kolayca ölçülebilen niceliktir ve bu amaçla alet ve denklemlere sahiptir. Fenomenin emme, saçılma, yansıma ve diğerleri gibi diğer miktarlara bağlı olduğu belirtilmelidir. Yüzeyden yayılan radyan akı ve yüzeyden alınan radyan akı yarım küre geçirgenliğinin değerini verebilir.

Anahtar Farklılıklar

  1. Her iki terim de spektrometri konusunun temelini oluşturur ve çeşitli eylemler için birbirine bağlıdır.
  2. Bira Kanununa göre geçirgenliğin% 100 olduğu durumlarda emilim% 0 ve geçirgenlik% 0 olduğunda emilim% 100 olacaktır.
  3. Absorpsiyon kolayca ölçülemez ve görevi gerçekleştirmek için lazer bazlı teknolojiler gerektirirken, geçirgenlik enstrümanlar yardımıyla kolayca ölçülebilir.
  4. Emilimin değeri her zaman düşüktür ve geçirgenlik değeri nispeten yüksekken, çoğunlukla 1'den düşüktür.
  5. Geçirgenlik, gerçekleşen emilimin gerçekleşmesine, emilim ise hesaplama için geçirgenliğe bağlıdır.
  6. Spektral absorpsiyon olarak bilinen bir ana absorpsiyon türü bulunurken, hemisferik geçirgenlik, Spektral yönlü geçirgenlik, Spektral hemisferik geçirgenlik ve Yönsel geçirgenlik olarak bilinen dört ana geçirgenlik türü vardır.