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由于每種原子都有自己的特征譜線,因此可以根據光譜來鑒別物質和確定它的化學組成.這種方法叫做光譜分析.做光譜分析時,可以利用發射光譜,也可以利用吸收光譜.這種方法的優點是非常靈敏而且迅速.某種元素在物質中的含量達10^-10(10的負10次方)克,就可以從光譜中發現它的特征譜線,因而能夠把它檢查出來.光譜分析在科學技術中有廣泛的應用
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根據所得光譜圖進行定性鑒定或定量分析。由于不同元素的原子結構不同,當被激發后發射光譜線的波長不盡相同,即每種元素都有其特征的波長,故根據這些元素的特征光譜就可以準確無誤的鑒別元素的存在(定性分析),而這些光譜線的強度與試樣中該元素的含量有關,因此還可利用這些譜線的強度來測定元素的含量(定量分析)。
檢查半導體材料硅和鍺是不是達到了高純度的要求時,就要用到光太陽光譜譜分析.在歷史l上,光譜分析還幫助人們發現了許多新元素.例如,銣和銫就是從光譜中看到了以前所不知道的特征譜線而被發現的.光譜分析對于研究天體的化學組成也很有用.十九世紀初,在研究太陽光譜時,發現它的連續光譜中有許多暗線。
直讀光譜儀 FMXline
把試樣在能量的作用下蒸發、原子化(轉變成氣態原子),并使氣態原子的外層電子激發至高能態。當從較高的能級躍遷到較低的能級時,原子將釋放出多余的能量而發射出特征譜線。這一過程稱為蒸發、原子化和激發,需借助于激發光源來實現。

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