پرش به محتوا

جزوه طیف بینی PDF

  • از

جزوه تایپ شده طیف بینی

دانلود فایل

 

 

دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد کاردانی کارشناسی ارشد استخدامی دانلود رایگان خلاصه کتاب طیف بینی pdf

 

 

 

 

 

 

 

طیف‌سنجی شاخه‌ای از ‌‌‌‌‌‌[8] () [9] ً [10]‌‌‌«» [11]

‌‌‌‌‌‌[12] [13] ‌‌‌‌‌‌‌[14]  

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌[15] () [16][17]

ً ‌‌‌‌‌‌‌‌[18]

‌[19] ‌[20]

‌[21]
:

‌‌ً ‌‌‌‌‌طیف بینی

: [5]

‌: ‌‌: ‌‌سیاه یک ماده یک طیف انتشار خود به خودی است که با دمای آن تعیین می شود. این ویژگی را می توان در مادون قرمز توسط ابزارهایی مانند تداخل سنج تشعشعی ساطع شده اتمسفر اندازه گیری کرد. [22] انتشار همچنین می تواند توسط منابع دیگر انرژی مانند شعله ، جرقه ، قوس الکتریکی یا تابش الکترومغناطیسی در مورد فلورسانس القا شود .
پراکندگی الاستیک و طیف‌سنجی بازتابی تعیین می‌کند که چگونه تابش فرودی توسط یک ماده منعکس یا پراکنده می‌شود. کریستالوگرافی از پراکندگی تابش پرانرژی مانند پرتوهای ایکس و الکترون ها برای بررسی آرایش اتم ها در پروتئین ها و بلورهای جامد استفاده می کند.
طیف سنجی امپدانس : امپدانس توانایی یک ‌‌‌‌‌‌‌() ‌‌‌‌‌‌‌ً ‌‌‌‌‌‌طیف اتمی، از “روش های طیف سنجی شیمی تحلیلی” (1922).
طیف سنجی اتمی اولین کاربرد طیف سنجی توسعه یافته بود. طیف سنجی جذب اتمی و طیف سنجی گسیل اتمی شامل نور مرئی و فرابنفش است. این جذب‌ها و گسیل‌ها، که اغلب به عنوان خطوط طیفی اتمی نامیده می‌شوند، به دلیل انتقال الکترونیکی الکترون‌های لایه بیرونی هنگام بالا و پایین رفتن از یک مدار الکترونی به مدار دیگر است. اتم ها همچنین دارای طیف های پرتو ایکس متمایز هستند که به تحریک الکترون های پوسته داخلی به حالت های برانگیخته نسبت داده می شود.

اتم های عناصر مختلف دارای طیف های مجزا هستند و بنابراین طیف سنجی اتمی امکان شناسایی و کمی سازی ترکیب عنصری نمونه را فراهم می کند. رابرت بونسن و گوستاو کیرشهوف پس از اختراع طیف‌سنجی، عناصر جدیدی را با مشاهده طیف‌های گسیلی آنها کشف کردند. خطوط جذب اتمی در طیف خورشیدی مشاهده می‌شوند و پس از کاشف آن‌ها خطوط فراونهوفر نامیده می‌شوند. توضیح جامع طیف هیدروژن موفقیت اولیه مکانیک کوانتومی بود و تغییر Lamb مشاهده شده در طیف هیدروژن را توضیح جزوه طیف بینی که بیشتر به توسعه الکترودینامیک کوانتومی منجر شد .

کاربردهای مدرن طیف‌سنجی اتمی برای مطالعه انتقال‌های مرئی و فرابنفش شامل طیف‌سنجی نشر شعله ، طیف‌سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی ، طیف‌سنجی تخلیه درخششی ، طیف‌سنجی پلاسمای ناشی از امواج مایکروویو ، و طیف‌سنجی انتشار جرقه یا قوس است. تکنیک های مطالعه طیف اشعه ایکس شامل طیف سنجی اشعه ایکس و فلورسانس اشعه ایکس است.

مولکول ها
:

‌ً ‌‌دانلود pdf طیف بینی

‌‌[23]
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/مطالعه می کند. طیف سنجی باریون و طیف سنجی مزون از انواع طیف سنجی هادرون هستند.
تصویربرداری فراطیفی روشی برای ایجاد یک تصویر کامل از محیط یا اشیاء مختلف است که هر پیکسل شامل طیف کامل مرئی، قابل مشاهده نزدیک مادون قرمز، نزدیک به مادون قرمز یا مادون قرمز است.
طیف سنجی تونل زنی الکترون غیرالاستیک از تغییرات جریان ناشی از برهمکنش غیرالاستیک الکترون-ارتعاش در انرژی های خاص استفاده می کند که می تواند انتقال های ممنوعه نوری را نیز اندازه گیری کند.
پراکندگی نوترون غیرکشسان مشابه طیف سنجی رامان است، اما از نوترون به جای فوتون استفاده می کند.
طیف‌سنجی شکست ناشی از لیزر ، که به آن طیف‌سنجی پلاسمایی القا شده با لیزر نیز گفته می‌شود.
طیف‌سنجی لیزری از لیزرهای قابل تنظیم [24] و انواع دیگر منابع انتشار منسجم، مانند نوسانگرهای پارامتری نوری، [25] برای تحریک انتخابی گونه‌های اتمی یا مولکولی استفاده می‌کند.
طیف سنجی جرمی یک اصطلاح تاریخی است که برای اشاره به طیف سنجی جرمی استفاده می شود. توصیه فعلی استفاده از اصطلاح اخیر است. [26] اصطلاح «طیف‌سنجی جرمی» در استفاده از صفحه‌نمایش فسفر برای تشخیص یون‌ها به وجود آمد.
طیف‌سنجی Mössbauer خواص هسته‌های ایزوتوپی خاص را در محیط‌های اتمی مختلف با تجزیه و تحلیل جذب تشدید پرتوهای گاما بررسی می‌کند. همچنین به اثر Mössbauer مراجعه کنید .
محاسبات نوری چند متغیره یک تکنیک حسگر فشرده نوری است که عموماً در محیط‌های سخت استفاده می‌شود و مستقیماً اطلاعات شیمیایی را از یک طیف به عنوان خروجی آنالوگ محاسبه می‌کند.
طیف‌سنجی اکو اسپین نوترونی ، دینامیک داخلی پروتئین‌ها و دیگر سیستم‌های ماده نرم را اندازه‌گیری می‌کند.
همبستگی زاویه‌ای آشفته (PAC) از هسته‌های رادیواکتیو به عنوان کاوشگر برای مطالعه میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ( برهم‌کنش‌های فوق‌ریز ) در کریستال‌ها ( ماده متراکم ) و زیست‌مولکول‌ها استفاده می‌کند.
طیف سنجی فوتوآکوستیک امواج صوتی تولید شده بر اثر جذب تابش را اندازه گیری می کند.
طیف سنجی انتشار نوری
طیف‌سنجی فتوترمال ، گرمای حاصل از جذب تابش را اندازه‌گیری می‌کند.
طیف سنجی پمپ-کاوشگر می تواند از پالس های لیزری فوق سریع برای اندازه گیری واسطه های واکنش در مقیاس زمانی فمتوثانیه استفاده کند.
طیف‌سنجی فعالیت نوری رامان از پراکندگی رامان و اثرات فعالیت نوری برای آشکار کردن اطلاعات دقیق در مورد مراکز کایرال در مولکول‌ها استفاده می‌کند.
طیف سنجی رامان
طیف سنجی اشباع
طیف سنجی تونل زنی روبشی
اسپکتروفتومتری
طیف‌سنجی نویز اسپین، نوسانات خود به خودی اسپین‌های الکترونیکی و هسته‌ای را ردیابی می‌کند. [27]
طیف‌سنجی با زمان تفکیک‌شده، نرخ فروپاشی حالت‌های برانگیخته را با استفاده از جزوه طیف بینی مختلف طیف‌سنجی اندازه‌گیری می‌کند.
طیف سنجی کشش زمانی [28] [29]
طیف‌سنجی مادون قرمز حرارتی تشعشعات حرارتی ساطع شده از مواد و سطوح را اندازه‌گیری می‌کند و برای تعیین نوع پیوندهای موجود در یک نمونه و همچنین محیط شبکه آنها استفاده می‌شود. این تکنیک ها به طور گسترده توسط شیمیدانان آلی، کانی شناسان و دانشمندان سیاره شناسی استفاده می شود.
طیف‌سنجی توری گذرا ، انتشار شبه ذره را اندازه‌گیری می‌کند. این می تواند تغییرات مواد فلزی را هنگام تابش آنها ردیابی کند.
طیف سنجی فوتوالکترون فرابنفش
طیف سنجی فرابنفش مرئی
طیف سنجی دو رنگی دایره ای ارتعاشی
طیف سنجی ویدیویی
طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس
برنامه های کاربردی

UVES یک طیف‌نگار با وضوح بالا در تلسکوپ بسیار بزرگ است. [30]
طیف‌سنجی در زمینه‌های پزشکی، فیزیک، شیمی و نجوم کاربردهای مختلفی دارد. با بهره گیری از ویژگی های جذب و با انتشار نجوم ، می توان از طیف سنجی برای شناسایی :

[31]
[32]
‌[33]
[34]
[35]
: ‌‌‌ً ‌[36]
: ‌‌‌(-) “خورشید. که برای ما سفید به نظر می رسد، در واقع از مخلوطی از تمام رنگ های رنگین کمان تشکیل شده است.” [37] نیوتن کلمه «طیف» را برای توصیف رنگین کمان رنگ‌هایی که ترکیب می‌شوند و نور سفید را تشکیل می‌دهند و زمانی که نور سفید از یک منشور عبور می‌کند آشکار می‌شوند، به کار برد.

فراکنوی و موریسون بیان می کنند که “در سال 1802، ویلیام هاید ولاستون یک طیف سنج بهبود یافته ساخت که شامل عدسی برای متمرکز کردن طیف خورشید بر روی صفحه نمایش بود. پس از استفاده، ولاستون متوجه شد که رنگ ها به طور یکنواخت پخش نمی شوند، اما در عوض تکه هایی از رنگ ها از دست رفته است. که به صورت نوارهای تاریک در طیف ظاهر می شدند.” [37] در اوایل دهه 1800، جوزف فون فرانهوفرپیشرفت‌های تجربی با طیف‌سنج‌های پراکنده انجام شد که طیف‌سنجی را به یک تکنیک علمی دقیق‌تر و کمی تبدیل کرد. از آن زمان، طیف‌سنجی نقش مهمی در شیمی، فیزیک و نجوم بازی کرده و دارد. به گفته فراکنوی و موریسون، “بعدها، در سال 1815، فیزیکدان آلمانی جوزف فراونهوفر نیز طیف خورشیدی را مورد بررسی قرار داد و حدود 600 خط تیره (رنگ های از دست رفته) را یافت که اکنون به عنوان خطوط فرانهوفر یا خطوط جذب شناخته می شوند. [37] [ منبع بهتر مورد نیاز است ]

در سیستم های مکانیکی کوانتومی، تشدید مشابه، جفت شدن دو حالت ثابت مکانیکی کوانتومی یک سیستم، مانند یک اتم ، از طریق یک منبع انرژی نوسانی مانند فوتون است. جفت شدن دو حالت زمانی قوی تر است که انرژی منبع با اختلاف انرژی بین دو حالت مطابقت داشته باشد. انرژی E فوتون به فرکانس آن ν با E = hν مرتبط است که در آن h ثابت پلانک است و بنابراین طیفی از پاسخ سیستم در برابر فرکانس فوتون در فرکانس یا ‌‌‌‌-