Spektrometr: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
→‎Druhy spektrometru: +UV, není důvod pro kurzívu, odkazy jinak (buď všechny stejně, nebo žádný)
Bez shrnutí editace
Řádek 7: Řádek 7:
Kromě analýzy prvkového chemického složení jsou spektrometry také využívány pro měření spektrálních závislostí [[Optické vlastnosti|optických vlastností materiálů]] - [[odrazivost]]i, [[propustnost]]i, [[emisivita|emisivity]] a [[pohltivost]]i. Příklady metod použití spektrometru právě pro tyto aplikace jsou uvedeny např. http://laser.zcu.cz/cz/opticke-vlastnosti/metody
Kromě analýzy prvkového chemického složení jsou spektrometry také využívány pro měření spektrálních závislostí [[Optické vlastnosti|optických vlastností materiálů]] - [[odrazivost]]i, [[propustnost]]i, [[emisivita|emisivity]] a [[pohltivost]]i. Příklady metod použití spektrometru právě pro tyto aplikace jsou uvedeny např. http://laser.zcu.cz/cz/opticke-vlastnosti/metody


Spektromety se často využívají při [[vesmír|kosmickém průzkumu]] u [[Kosmická sonda|sond]] pro získávání dat o složení těles. Dále pak pro měření [[optických vlastností]], při výrobě materiálů, řízení výroby a kontrolách chemického složení.
Spektrometry se často využívají při [[vesmír|kosmickém průzkumu]] u [[Kosmická sonda|sond]] pro získávání dat o složení těles. Dále pak pro měření [[optických vlastností]], při výrobě materiálů, řízení výroby a kontrolách chemického složení.


== Druhy spektrometrů ==
== Druhy spektrometrů ==
Řádek 15: Řádek 15:
* Rentgenový spektrometr
* Rentgenový spektrometr


Novinkou roku 2017 je také spektometr vložený v místech pro fotoaparát na některé mobilní telefony. Svým charakterem je však o dost jednodušší a jeho využití nepřesahuje hranice rozeznání kvality ovoce.
Novinkou roku 2017 je také spektrometr vložený v místech pro fotoaparát na některé mobilní telefony. Svým charakterem je však o dost jednodušší a jeho využití nepřesahuje hranice rozeznání kvality ovoce.


== Odkazy ==
== Odkazy ==

Verze z 24. 6. 2017, 19:29

Atomový absorpční spektrometr

Spektrometr je druh vědeckého přístroje, který umožňuje změřit spektrum světla (či elektromagnetického záření mimo viditelnou oblast), to znamená rozlišit, na jakých vlnových délkách je nesena jaká část jeho celkové intenzity.

Spektrometry lze zkoumat například prvkové chemické složení vzorku na bázi měření spektra odraženého světla a jeho absorpci ve vzorku nebo na základě měření spektra světla vznikajícího ve vzorku po vnější excitaci (plazmou, jiskrou, RTG zářením, ...), protože různé chemické prvky vykazují v různých chemických vazbách různé spektrální vlastnosti.

Kromě analýzy prvkového chemického složení jsou spektrometry také využívány pro měření spektrálních závislostí optických vlastností materiálů - odrazivosti, propustnosti, emisivity a pohltivosti. Příklady metod použití spektrometru právě pro tyto aplikace jsou uvedeny např. http://laser.zcu.cz/cz/opticke-vlastnosti/metody

Spektrometry se často využívají při kosmickém průzkumu u sond pro získávání dat o složení těles. Dále pak pro měření optických vlastností, při výrobě materiálů, řízení výroby a kontrolách chemického složení.

Druhy spektrometrů

  • Infračervený spektrometr (disperzní nebo s Fourierovou transformací)
  • Ultrafialový spektrometr
  • Ramanův spektrometr
  • Rentgenový spektrometr

Novinkou roku 2017 je také spektrometr vložený v místech pro fotoaparát na některé mobilní telefony. Svým charakterem je však o dost jednodušší a jeho využití nepřesahuje hranice rozeznání kvality ovoce.

Odkazy

Externí odkazy