bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είναι η κόκκινη λύση στη φασματοσκοπία UV;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη "κόκκινη λύση" στη φασματοσκοπία UV-VIS. Το χρώμα ενός διαλύματος δεν μεταφράζεται άμεσα σε μια συγκεκριμένη ένωση ή τη συμπεριφορά της στη φασματοσκοπία UV-VIS.

Εδώ είναι γιατί:

* Η φασματοσκοπία UV-VIS μετρά την απορρόφηση και τη μετάδοση του φωτός: Η φασματοσκοπία UV-VIS λειτουργεί με τη λάμψη μιας δέσμης φωτός μέσω ενός δείγματος και μετρώντας πόσο φως περνάει μέσω (μετάδοση) και πόσο απορροφάται (απορρόφηση). Τα μήκη κύματος του φωτός που απορροφάται και μεταδίδονται είναι αυτά που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύνθεση και τη δομή του δείγματος.

* Το χρώμα βασίζεται στο ανακλώμενο φως: Το χρώμα που αντιλαμβανόμαστε βασίζεται στα μήκη κύματος του φωτός που αντικατοπτρίζονται * από μια ουσία, που δεν απορροφάται. Για παράδειγμα, ένα κόκκινο αντικείμενο απορροφά όλα τα χρώματα εκτός από το κόκκινο, το οποίο αντανακλάται στα μάτια μας.

* Πολλές ουσίες μπορούν να εμφανιστούν κόκκινες: Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ενώσεις που μπορούν να εμφανίζονται κόκκινες, το καθένα με μοναδικές ιδιότητες απορρόφησης στην περιοχή UV-VIS.

Για να κατανοήσετε μια κόκκινη λύση στη φασματοσκοπία UV-VIS, χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες:

* Ποια είναι η ένωση στο κόκκινο διάλυμα; Η συγκεκριμένη χημική σύνθεση είναι ζωτικής σημασίας.

* Ποιο εύρος μήκους κύματος χρησιμοποιείται για την ανάλυση UV-vis; Το φάσμα UV-VIS μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα μήκη κύματος που χρησιμοποιούνται.

Παράδειγμα:

Μια λύση που περιέχει μια κόκκινη βαφή μπορεί να φαίνεται κόκκινη στο μάτι αλλά απορροφά έντονα στην περιοχή UV. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δομή της βαφής έχει συγκεκριμένα χρωμοφόρα (ομάδες που απορροφούν το φως) που αλληλεπιδρούν με μήκη κύματος UV, ακόμη και αν η βαφή αντανακλά το κόκκινο φως στην ορατή περιοχή.

Συνοπτικά, γνωρίζοντας ότι το χρώμα μιας λύσης από μόνη της δεν μας λέει πολλά για το φάσμα UV-Vis. Πρέπει να γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη ένωση και το εύρος μήκους κύματος που χρησιμοποιείται για να κατανοήσει τη συμπεριφορά της στην περιοχή UV-Vis.

Διαφορά μεταξύ Alpha Helix και Beta πτυχωτό φύλλο

Διαφορά μεταξύ Alpha Helix και Beta πτυχωτό φύλλο

Κύρια διαφορά – Alpha Helix και Beta πτυχωτό φύλλο Οι πλάκες άλφα έλικας και βήτα είναι δύο διαφορετικές δευτερεύουσες δομές πρωτεΐνης. Η άλφα έλικα είναι μια δεξιά περιελιγμένη ή σπειροειδής διαμόρφωση πολυπεπτιδικών αλυσίδων. Στην άλφα έλικα, κάθε ραχοκοκαλιά ομάδα N-H δωρίζει έναν δεσμό υδρογόνου

Τι είναι η ενέργεια ενεργοποίησης; Ορισμός και Παραδείγματα

Τι είναι η ενέργεια ενεργοποίησης; Ορισμός και Παραδείγματα

Στη χημεία και τη φυσική, ενέργεια ενεργοποίησης είναι η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την έναρξη μιας χημικής αντίδρασης. Τα αντιδρώντα συχνά λαμβάνουν ενέργεια ενεργοποίησης από τη θερμότητα, αλλά μερικές φορές η ενέργεια προέρχεται από το φως ή την ενέργεια που απελευθερώνεται απ

Διαφορά μεταξύ όλκιμου και εύθραυστου

Διαφορά μεταξύ όλκιμου και εύθραυστου

Κύρια διαφορά – Ελαττό έναντι Εύθραυστο Οι δύο όροι όλκιμο και εύθραυστο χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν δύο φυσικές αλλαγές σε ουσίες. Οι όλκιμες ουσίες μπορούν εύκολα να σφυρηλατηθούν ή να τεντωθούν σε λεπτά σύρματα χωρίς να σπάσουν. Αυτή η φυσική ιδιότητα εξηγείται ως πλαστιμότητα. Οι εύθραυσ