Différence entre spectroscopie et spectrométrie

Spectroscopie vs spectrométrie

La spectroscopie et la spectrométrie sont deux sujets largement discutés dans des domaines tels que la chimie et l'astronomie. Cet article couvre les bases, les similitudes et les différences entre spectrométrie et spectroscopie.

Spectroscopie

La spectroscopie est l'étude de l'interaction entre la matière et l'énergie rayonnée. Cela peut être interprété comme la science de l'étude des interactions de la matière et du rayonnement. Pour comprendre la spectroscopie, il faut d’abord comprendre le spectre. La lumière visible est une forme d'ondes électromagnétiques. Il existe d'autres formes d'ondes EM telles que les rayons X, les micro-ondes, les ondes radio, les rayons infrarouges et ultraviolets. L'énergie de ces ondes dépend de la longueur d'onde ou de la fréquence de l'onde. Les ondes à haute fréquence ont des quantités d'énergie élevées et les ondes à basse fréquence ont de faibles quantités d'énergie. Les ondes lumineuses sont constituées de petits paquets d'ondes ou d'énergie appelés photons. Pour un rayon monochromatique, l'énergie d'un photon est fixée. Le spectre électromagnétique est la représentation graphique de l'intensité en fonction de la fréquence des photons. Lorsqu'un faisceau d'ondes ayant toute la gamme de longueurs d'onde passe à travers un liquide ou un gaz, les liaisons ou les électrons de ces matériaux absorbent certains photons du faisceau. C'est en raison de l'effet mécanique quantique que seuls les photons de certaines énergies sont absorbés. Ceci peut être compris à l'aide des diagrammes de niveaux d'énergie d'atomes et de molécules. La spectroscopie étudie les spectres incidents, les spectres émis et les spectres absorbés des matériaux.

Spectrométrie

La spectrométrie est la méthode utilisée pour l'étude de certains spectres. La spectrométrie à mobilité ionique, la spectrométrie de masse, la spectrométrie à rétrodiffusion de Rutherford et la spectrométrie à trois axes neutroniques sont les principales formes de spectrométrie. Dans ces cas, spectre ne signifie pas nécessairement un graphique intensité / fréquence. Par exemple, le spectre de la spectrométrie de masse est la courbe de l'intensité (nombre de particules incidentes) par rapport à la masse de la particule. Les spectromètres sont les instruments utilisés en spectrométrie. Le fonctionnement de chaque type d'instrument dépend de la forme de spectrométrie utilisée dans l'instrument. La spectrophotométrie est la mesure quantitative des propriétés de réflexion ou de transmission d'un matériau en fonction de la longueur d'onde. Pour la région visible, la lumière blanche parfaite contient toutes les longueurs d'onde de la région. Supposons que la lumière blanche passe à travers une solution absorbant les photons d’une longueur d’onde de 570 nm. Cela signifie que les photons rouges du spectre sont maintenant réduits. Cela provoquera une intensité vide ou réduite à la marque des 570 nm du graphique intensité / longueur d'onde. L'intensité de la lumière transmise, proportionnellement à la lumière projetée, peut être tracée pour certaines concentrations connues, et l'intensité résultante de l'échantillon inconnu peut être utilisée pour déterminer la concentration de la solution..

Quelle est la différence entre spectrométrie et spectroscopie?

• La spectroscopie est la science qui étudie l'interaction entre la matière et l'énergie rayonnée, tandis que la spectrométrie est la méthode utilisée pour acquérir une mesure quantitative du spectre..

• La spectroscopie ne génère aucun résultat. C'est l'approche théorique de la science. La spectrométrie est l'application pratique où les résultats sont générés.