<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>光谱图</title>
	<atom:link href="https://www.aitaocui.cn/tag/247319/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aitaocui.cn</link>
	<description>翡翠玉石爱好者聚集地</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2022 14:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.aitaocui.cn/wp-content/uploads/2022/11/taocui.png</url>
	<title>光谱图</title>
	<link>https://www.aitaocui.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>光谱图(光学领域术语)</title>
		<link>https://www.aitaocui.cn/article/359290.html</link>
					<comments>https://www.aitaocui.cn/article/359290.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[明日恩典]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 14:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知识]]></category>
		<category><![CDATA[光谱图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aitaocui.cn/?p=359290</guid>

					<description><![CDATA[光的物理性质是指灯管与灯泡产生的光谱与光的强度。日常生活中我们会发现各种灯管或灯泡会发出各种不同的光色，这些不同的光色就是由不同的光谱组合而成的；再有就是光照度，有的灯管或灯泡发出...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[</p>
<article>
<p>光的物理性质是指灯管与灯泡产生的光谱与光的强度。日常生活中我们会发现各种灯管或灯泡会发出各种不同的光色，这些不同的光色就是由不同的光谱组合而成的；再有就是光照度，有的灯管或灯泡发出的光亮度弱，有的光亮度强，这些都是由灯管或灯泡不同长短的波长决定的。</p>
</article>
<article>
<h1>基本概述</h1>
<h2 id="a-6102bb73">基本作用</h2>
<p>光谱分析在纳米研究领域的应用潜力在韦斯曼等人的实验中已得到初步显现。例如：他们通过光谱分析而获得的数据表明，一些碳纳米管的物理、力学、结构和电学特性与理论模型的预测结果有明显出入。碳纳米管是由石墨碳原子层卷曲而成的碳管，具有很多奇异性能。碳纳米管有不同种类，即使是同类碳纳米管，在直径和物理结构上往往也存在微小差别。这种差别可能会造成特性的显着不同。</p>
<p>因此，有效区分不同的碳纳米管，对碳纳米管研究开发和产业化都具有重要价值。现有的碳纳米管区分方法通常需要几个小的琐烦测试才能得出结果，而光谱分析手段有望大大缩短这一过程。</p>
<p>韦斯曼说：“化学家和生物化学家使用的一些光学仪器，通常能在几秒钟内就能分析出样本特性。经过改进后，类似方法也能应用到纳米管分析上。”他认为，光谱分析将是纳米研究的重要工具，因为“它通过简单的测量就可揭示出纳米管样品的构成”。</p>
<h2 id="a-325b0d19">相关内容</h2>
<p>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。</p>
<p>第一：峰值，在哪个波长（频率），强度达到了峰值。</p>
<p>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。</p>
<p>光色波长λ(nm)代表波长</p>
<p>红（Red）780～630，700光谱图</p>
<p>橙（Orange）630～600，620</p>
<p>黄（Yellow）600～570，580</p>
<p>绿（Green）570～500，550</p>
<p>青（Cyan）500～470，500</p>
<p>蓝（Blue）470～420，470</p>
<p>紫（Violet）420～380，420</p>
<p>常见光谱：暗线光谱（吸收光谱），明线光谱，线状光谱（多为原子发出，用以化学中物质的鉴定），连续光谱（炽热的固态、液态、气态气体均为连续光谱）。</p>
<h2 id="a-325516ff">不同区别</h2>
<p>激发光谱，就是一个物质收到激发以后的情况，反映出该物质对于外来激发光的响应。因此，横坐标是外来的激发光的波长，就是入射光的波长。发射光谱，是该物质发射的光的性质，就是它发的光，在那个谱段强那个谱段弱。因此，横坐标是被激发物质发出的光的波长。</p>
<h1>相关学术刊物</h1>
<p>《光谱学与光谱分析》(Spectroscopy and Spectral Analysis)刊登主要内容：激光光谱测量、红外、拉曼、紫外、可见光谱、发射光谱、吸收光谱、X-射线荧光光谱、激光显微光谱、光谱化学分析、国内外光谱化学分析最新进展、开创性研究论文、学科发展前沿和最新进展、综合评述、研究简报、问题讨论、书刊评述。</p>
</article>
<div class="mt-3 mb-3" style="max-width: 770px;height: auto;">
                                    </div>
<div class="mt-3 mb-3" style="max-width: 770px;height: auto;">
                                    </div>
<div class="mt-3 mb-3" style="max-width: 770px;height: auto;">
                                    </div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aitaocui.cn/article/359290.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
