Різниця між спектрометром і спектрофотометром

Спектрометр проти Спектрофотометр

Інтенсивне наукове дослідження в різних галузях іноді вимагає виявлення сполук у живих організмах, мінералів і, можливо, складу зірок. Хімічно чутлива природа, труднощі чистого вилучення та відстань роблять майже неможливим належну ідентифікацію сполук у кожному випадку, показаному вище звичайним хімічним аналізом. Спектроскопія - це метод дослідження та дослідження матеріалів з використанням світла та його властивостей.

Спектрометр

Спектрометр - це прилад, який використовується для вимірювання та вивчення властивостей світла. Він також відомий як спектрограф або спектроскоп. Його часто використовують для ідентифікації матеріалів з астрономії та хімії, вивчаючи світло, що випромінюється від матеріалів або відбивається від них. Спектрометр був винайдений у 1924 році німецьким вченим-оптиком Джозефом фон Фраунгофером.

Спектрометри конструкції Фраунгофера використовували призму та телескоп для дослідження властивостей світла. Світлова форма джерела (або матеріалу) проходить через коліматор, який має вертикальну щілину. Світло, що проходить через щілину, стає паралельним променем. Паралельний промінь світла, що випромінює від коліматора, спрямований до призми, яка розділяє різні частоти (вирішує спектр), отже збільшуючи здатність бачити хвилинні зміни у видимому спектрі. Світло від призми спостерігається через телескоп, де збільшення збільшує видимість ще більше.

Якщо дивитися через спектрометр, спектр світла від джерела світла містить в спектрі лінії поглинання та випромінювання, ідентичні специфічним переходам матеріалів, через які пройшло світло, або вихідного матеріалу. Це забезпечує метод визначення невстановлених матеріалів шляхом вивчення спектральних ліній. Цей процес відомий як спектрометрія.

Ранні спектрометри широко використовувались в астрономії, де вона забезпечувала засоби визначення складу зірок та інших астрономічних об'єктів. У хімії він використовувався для ідентифікації окремих складних хімічних сполук у матеріалах, які важко було виділити без зміни його молекулярної структури.

Спектрофотометр

Спектрометри перетворилися на складні машини з електронним керуванням, але вони поділяють той же принцип, що і початкові спектрометри, виготовлені Фраунгофером. Сучасні спектрометри використовують монохроматичне світло, яке проходить через рідкий розчин матеріалу, а фотодетектор детектує світло. Зміни світла порівняно з джерелом світла дозволяють приладу виводити графік поглинених частот. Цей графік позначає характерні переходи у зразковому матеріалі. Цей тип сучасних спектрометрів також називають спектрофотометрами, оскільки це спектрометр і фотометр, об'єднані в єдиний пристрій. Процес відомий як спектрофотометрія

Просування технології призвело до застосування спектроскопів у багатьох галузях науки та техніки. Були також розроблені спектрометри, здатні виявляти ІЧ та УФ області електромагнітних спектрів за межами частот видимого світла. За допомогою цих спектрометрів можна виявити сполуки з більш високими та меншими енергетичними переходами, ніж видиме світло.

Спектрометр проти Спектрофотометр

• Спектроскопія - це вивчення методів отримання та аналізу спектрів за допомогою спектрометрів, спектроскопів та спектрофотометрів.

• Базовий спектрометр, розроблений Джозефом фон Фраунгофером, - це оптичний прилад, який можна використовувати для вимірювання властивостей світла. Він має градуйовану шкалу, яка дозволяє визначати довжину хвиль конкретних ліній випромінювання / поглинання шляхом вимірювання кутів.

• Спектрофотометр - це розвиток від Спектрометра, де спектрометр поєднується з фотометром для зчитування відносної інтенсивності спектру, а не довжин хвиль випромінювання / поглинання.

• Спектрометри використовувались лише у видимій області спектру ЕМ, але спектрофотометр може виявляти ІЧ, видимий та УФ діапазон.