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光譜     
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光通過稜鏡或光柵等裝置,引起色散現象,而成單色光排列的光帶,稱為「光譜」。如太陽光線分散所成的色帶,有紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七色。自然界中各種元素都有其獨特的光譜,可由物質的光譜中,測知其分子結構與組成。
連續光譜     
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連續光譜是指光波長或頻率連續分布在一定的區間範圍,通常由白熾的固體所產生,如鎢絲燈的光譜
太陽光譜     
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太陽光經分光儀器所呈現的光譜
原子吸收光譜     
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一種精密的檢驗儀器。利用不同元素會吸收不同光譜的特性,可做微量分析,從而測知物品中含有何種元素。早期原子吸收光譜儀以照相底片顯影,現今已有電腦化自動顯示數值儀器,被廣泛的應用於空氣汙染、水汙染、食品衛生、金屬工業等的檢測中。
可見光譜     
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  一個系統經由某種原因,產生輻射,若其輻射出來的光波波長在4.0×10-7公尺至7×10-7公尺範圍內,則為可見光。由這種光所形成的譜,波長譜或頻率譜稱謂可見光譜
電磁光譜中對人眼視覺最敏感之光段,其波長範圍約為0.4至0.7微米。大氣對此光段的透射率甚高。
光譜     
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光譜形式之一種。分子氣體之光譜特徵,是由成群密集分布的發射或吸收譜線所組成。當用色散率較小的分光儀觀察氣體分子光譜時,密集譜線形成條狀寬度不等的光帶。帶光譜的特徵隨分子而異,故藉對帶光譜的研究,可瞭解分子之結構。
火焰光度法(光譜儀)     
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  火焰光譜儀示意圖如下,將樣品噴入原子化器(atomizer)與燃燒器(burner)內,樣品中之分子於火焰中解離成原子狀態或自由基狀態,火焰的高溫將原子中之電子激發至較高能階,當高能階的電子躍遷至原來之低能階時,會放射出該原子特定波長的光線而產生原子光譜,這些由樣品(可含多種元素)發射出來的光線,用單波器分光後,測定某些波長的光線強度,即可鑑定某一元素的存在。利用火焰光譜儀,測定樣品中鹼金屬之含量是目前最普遍、迅速,也是最正確的方法。火焰所常用之燃料氣體為乙炔(acetylene)或是氫氣,而其氧化劑通常使用氧氣而非空氣。火焰溫度愈高則可激發原子之種類愈多,用途愈廣。如鈉、鋰、鈣特定發射出...
光譜靈敏度     
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機件或材料對單色光所呈的反應,稱為光譜靈敏度,光譜靈敏度為該光波波長的函數。例如光電倍增管於轉變入射光能為光電流時,其靈敏度為電流與入射能量的比值。
吸收光譜     
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  當輻射光經過物質及分光儀時,介質則從連續光中吸收部分能量而呈現黑線或帶狀光譜,稱為吸收光譜
  連續光譜所包含完整連續頻率佔有相當大範圍。該連續光譜可由白熱(incandescent)固體、液體和壓縮氣體所產生。線光譜(即非連續光譜)係由原子及離子受激發而產生躍遷狀態所形成的。至於帶狀光譜係基於分子氣體或化合物等特徵而形成。
  例如氫由於放電或極熱所激發,產生躍遷狀態。若以分光儀檢驗一束白光經過原子氫氣體後所形成的光譜,則發現屏上有一系黑線,亦稱謂黑線光譜
原子光譜     
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  當原子受激發後,由基態(ground state)躍遷至受激態(excited state),此時將吸收電磁輻射。而當原子從受激態躍遷至基態時,將輻射出電磁波。這二種情形皆可在光譜儀上的感光板或照相底片上,留下該原子特有之吸收譜線(白底黑線),或發射譜線(黑底白線)。這些譜線所形成的譜,吾人稱之謂原子光譜
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