环境监测中,常见的光谱分析法有哪些?
一、环境监测中,常见的光谱分析法有哪些?
紫外/可见光谱分析法 红外光谱分析法 原子吸收光谱分析法 石墨炉原子吸收光谱分析法 冷原子荧光光谱分析法 通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法。包括对物质发射光谱、吸收光谱、荧光光谱分析等,也包括不同波长段如可见、红外、紫外、X射线光谱分析等
二、什么是高光谱分析技术?
是基于非常多窄波段的影像数据技术,它将成像技术与光谱技术相结合,探测目标的二维几何空间及一维光谱信息,获取高光谱分辨率的连续、窄波段的图像数据。
目前高光谱成像技术发展迅速,常见的包括光栅分光、声光可调谐滤波分光、棱镜分光、芯片镀膜等。高光谱遥感是通过高光谱传感器探测物体反射的电磁波而获得地物目标的空间和频谱数据,成立于20世纪初期的测谱学就是它的基础。高光谱遥感的出现使得许多使用宽波段无法探查到的物体,更加容易被探测到,所以高光谱遥感的出现时成功的是革命性的。
三、为什么环境监测员离职率高?
主要原因是主要原因是和收入不成正比的辛苦,是导致环境监测员离职率高最重要的原因。
目前,环境监测员员的收入在1800元至2500元不等,一般由基本工资和绩效工资两大部分组成。其中绩效工资直接与考核挂钩,如果“任务”未能完成扣分较多,则绩效工资相应扣减。
但即使是基本工资加绩效全部拿到手,在相对恶劣的工作环境和高要求的对比下,信息监测员的收入仍然有限。“不论刮风下雨,还是烈日当空,信息员都必须按照规划好的线路巡视,而且对于上报的问题,除了数量和类型有要求外,还必须描述准确,这就对监测员的知识结构和素质提出较高求,所以环境监测员离职率高。
四、光谱分析原理?
光谱分析的原理是根据待测元素的特征光谱,通过样品蒸汽中待测元素的基态原子吸收被测元素的光谱后被减弱的强度计算其含量。
光谱(spectrum)是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。
五、光谱分析目的?
光谱分析的目的是根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法。其优点是灵敏,迅速。历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等。根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种。根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。
可以检验不锈钢的元素成分,通过光谱色强度精准的计算出不锈钢各元素成分浓度含量是否达标合格
六、光谱分析技术?
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析.其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种;根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。光谱分析的被测成分是原子的称为原子光谱,被测成分是分子的则称为分子光谱。
中文名
光谱分析
外文名
Spectral analysis
发现者
牛顿
发现手段
三棱镜
七、光谱分析结果解读?
光谱图,横坐标多为波长(频率)
纵坐标为强度,或者相对强度等
光谱图有3个最为重要的信息。
第一:峰值,在哪个波长(频率),强度达到了峰值。
第二,半高宽,即达到峰值一半高度(有时也取1/e),所对应的两个波长中间的宽度,也就是“谱线宽度)
第三:变化趋势,研究光谱强度随频率的变化,可以进行一定的预测,从而了解物质的性质。
从以上三点出发可以进行相应的物理实验,以及仪器配备使用,材料性质研究等,希望对您有所帮助。
八、光谱分析包括哪些?
紫外/可见光谱分析法 红外光谱分析法 原子吸收光谱分析法 石墨炉原子吸收光谱分析法 冷原子荧光光谱分析法通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法。包括对物质发射光谱、吸收光谱、荧光光谱分析等,也包括不同波长段如可见、红外、紫外、X射线光谱分析等
九、光谱分析的条件?
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析.其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种;根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。光谱分析的被测成分是原子的称为原子光谱,被测成分是分子的则称为分子光谱。
十、光谱分析的意义?
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析。其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种;根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。
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