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분광광도법은 방사선의 강도와 파장에 따라 물질을 통한 전자기 방사선의 흡수, 반사, 회절 또는 투과를 정량적으로 측정하는 것입니다. 분광 광도계는 물질과의 상호 작용으로 인한 방사선 강도의 변화를 측정하는 데 사용되는 장치입니다.

분광 광도계의 필수 구성 요소에는 전자기 방사선 소스, 분석할 재료를 배치하기 위한 슬롯, 소스에서 입사된 방사선과 재료에서 나가는 방사선(투과, 반사 또는 투과)의 강도를 측정하는 검출기가 포함됩니다. 회절된 방사선). 입사 방사선 강도와 검출기에 도달하는 투과 방사선 강도의 차이를 사용하여 재료에 흡수된 방사선 강도를 계산합니다. 표본은 종종 한 번에 하나씩 다양한 파장의 방사선에 노출됩니다. 분광계는 스캐닝이라고 알려진 과정을 시도할 때마다 흡수 세부 정보가 포함된 일련의 데이터를 제공합니다. 물질의 에너지 준위는 유한하기 때문에 특정 파장에서만 흡수가 발생합니다.

해당 파장에 대한 흡수된 방사선의 도표를 흡수 스펙트럼이라고 합니다. 마찬가지로, 반사, 회절, 투과 방사선을 파장의 함수로 나타낸 그래프는 각각 반사, 회절, 투과 스펙트럼입니다. 이러한 스펙트럼은 물질과 방사선 사이의 상호 작용이 발생하는 특정 파장에 대한 정보를 제공합니다.

방사선의 파장 범위는 재료에서 발생하는 전이 유형을 결정합니다. 예를 들어, UV-vis 스펙트럼은 재료의 UV-vis 방사선 흡수를 보여줍니다. 흡수된 방사선은 재료에 전자 여기를 발생시킵니다. 대조적으로, 적외선 스펙트럼은 재료의 특정 결합의 진동 수준 여기를 보여줍니다. 특정 흡수 파장은 특정 파장 범위 내에서 분자의 화학 구조를 자세히 설명합니다. 예를 들어, 분자 내 수산기 결합에 의해 흡수되는 적외선의 특정 파장은 카르보닐 결합에 의해 흡수되는 방사선의 파장과 다릅니다. 따라서 적외선 스펙트럼을 사용하여 재료의 기능 그룹을 식별할 수 있습니다.

적정과 같은 다른 화학적 특성 분석 방법과 달리 분광학은 비파괴 특성 분석 기술이며 분석 후 표본 물질을 회수할 수 있습니다.

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SpectrophotometryElectromagnetic RadiationSpectrophotometerAbsorption SpectrumReflection SpectrumDiffraction SpectrumTransmission SpectrumScanning ProcessRadiation IntensityWavelength RangeUV vis SpectraInfrared SpectraElectronic ExcitationFunctional GroupsNondestructive Characterization Technique

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