Cuestión : Espectroscopia ULTRAVIOLETA y decaimiento exponencial del tranmission

¿Hi

Could cualquier persona me da una penetración en porqué hay una disminución exponencial de la transmisión con la concentración en espec. ULTRAVIOLETA? Mi conocimiento básico del decaimiento exponencial es algo como período donde está proporcional el índice de decaimiento a la cantidad de presente del material (e.g. el 50% de material decae siempre en una cantidad de tiempo particular). ¿el

How hace esta relación cabida con la transmisión? He intentado el pensamiento en él en términos de número de fotones del presente de la luz y número de moléculas del presente absorbente ligero de la especie pero no puedo tener sentido del decay.

por ejemplo que pensé, como la concentración de especie de luz-absorción aumenta el número de fotones de la izquierda ligera disminuirá así que menos ocasión de una “colisión” para que un fotón sea absorbido, pero hay más especies de luz-absorción presentes también así que no que contrarían la gota en fotones y hacen colisiones más probablemente para suceder again.

To yo el decaimiento exponencial en la transmisión está diciendo somethiing como un “50% (o ciertas proporciones) de los fotones ligeros se absorben cada vez que usted aumenta la concentración en una cantidad particular” que no veo porqué usted conseguiría esa relación. Es decir no entiendo realmente la base molecular de ese relationship

Thanks
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Respuesta : Espectroscopia ULTRAVIOLETA y decaimiento exponencial del tranmission

Autorización - una de las razones principales que la concentración del WRT de la respuesta no es linear al infinito - y el efecto lo más físicamente posible práctico, dominante -- es la dispersión simplemente luminosa. Los varios efectos ópticos no lineares, que después de 14 años en un laboratorio de la espectroscopia, todavía celebra una explicación de la caja negra a mí, son también una contribución en este tipo de situación son considerablemente insignificantes, a menos que un laser sea su fuente de luz.

Los medios de la absorbencia/de la transmitencia de la medición observan que la comparación de la luz que hace él al detector contra no lo hace al detector, con una trayectoria linear entre la fuente de luz y el detector.

En las concentraciones bajas de una especie absorbente, una fracción de la luz bombeada en el compartimiento de la muestra “está siendo llevada de hecho hacia fuera” por el material en la solución, y el resto del recorrido de los fotones en la línea recta el detector.

Mientras que las concentraciones aumentan en los valores muy bajos de las concentraciones, usted consigue una demostración de la respuesta que si usted la cantidad doble de especie absorbente en que el mismo volumen (concentation 2x), usted consigue esencialmente 2x tanto de la luz inicial absorbente, y éste continúa esta manera dentro de una gama baja.

Pero como las concentraciones consiguen más arriba, usted golpea el punto donde los solutos pueden formar nanoparticles, y usted verá la dispersión de Raylegh - la difusión de Rayleigh también puede ocurrir si una solución no es homogénea y tiene las regiones donde un refractivo-índice cambia, solamente si se asume que una mezcla agradable soluble, homogénea que no sea una edición.   la leche Agua-enrarecida es un buen ejemplo del efecto que usted puede ver con su ojo, él es azul teñido debido a la dispersión de longitudes de onda particulares en la luz blanca, pero esas partículas (coloides) pueden ser mucho más grandes que los nanoparticles etc. del tinte.
  Hay otras explicaciones físicas para dispersar eso se aplica como los aumentos de la concentración del soluto que no dependen de los nanoparticles sino de la naturaleza electrónica del quántum específico de los chormophores emocionados también que desvían los fotones del incidente también, solamente los boiles del resultado final abajo a:
      Usted tiene una cantidad dada de movimiento de los fotones hacia el detector a través de la muestra.  Algunos consiguen absorbidos, mientras que otros vuelan apagado en todas las direcciones salvo que del detector, y entonces el resto lo hace al detector.  Los registros del detector que una fracción de la luz que usted esperaba alcanzar el detector lo alcanzan realmente.

Usted está mirando tan adentro una manera semi-simplificada de:
(Número de fotones que alcanzan el detector) = (número de fotones de la fuente de luz) - (número de fotones absorbentes) - (número de fotones enviados apagado en direcciones con excepción al detector)

En las concentraciones bajas, los fotones enviados en otras direcciones son insignificantes, viajan en una línea y aborbed o pasan derecho a través.  En concentraciones más altas, algunos absorben mientras que otros fotones del incidente se despiden apagado y no pasan derecho a través.

Este efecto es MUY obvio al ocuparse de los sistemas de la fluorescencia y con los detectores que son en 90 grados a las longitudes de onda del incidente si usted observa la misma longitud de onda usted puede obseve la longitud de onda del incidente en el detector conseguir más fuerte mientras que la concentración del soluto lo aumenta y dispersa.

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