Спектроскопија је начин на који научници проучавају светлост како би добили посебне информације. То им помаже да науче много различитих ствари о светлости, као што су њена боја и колико је сјајна и како путује кроз простор. Научници требају овај алат да би разумели свет у коме живимо. Ово знање може помоћи научницима да сакупе више о различитим материјалима и њиховом понашању проучавањем светлости.
У ултраљубичастој светлости постоје таласи који путују много брже од видљиве светлости. Због овог брзог кретања, УВ светлост нам није видљива, што значи да није видљива. Неке врсте, укључујући и инсекте, могу визуелно да перципирају ултравиолетово светло, што олакшава њихови свакодневни процеси. С друге стране, видљива светлост се односи на категорију светлости коју можемо видети голим оком. То светло је криво за лепе боје око нас, као што су плаво небо, зелена трава и шарени цветови.
Постоје две врсте спектроскопије које научници користе да би дешифрирали више о различитим материјалима и својствима које ти материјали поседују: ултраљубичаста спектроскопија и спектроскопија видљиве светлости. Користи ултраљубичасто светло да би истражио како материјали реагују на ову неоткривљиву светлост. С друге стране, видљива светлосна спектроскопија је када нам коришћење светлости коју можемо видети помаже да сазнамо о материјалима.
У оваквој спектроскопији, научници посматрају колико светлости материјал прима, или апсорбује. Такође виде које боје одражавају или пролазе кроз материјал. То омогућава научникама да виде како се различити материјали понашају под различитим условима. Они могу да науче све, од стена и минерала који се могу наћи у природи до малих ћелија и микроба које се могу видети микроскопом. Ове технике пружају научницима прилику да разумеју како ови материјали функционишу и комуницирају у природном свету.
Раманска спектроскопија је техника која користи светлост како би добила информације о вибрацијама молекула унутар материјала. Начин на који молекули вибрирају има различите врсте кретања, а научници могу из ових вибрација добити важне информације о молекуларној структури и својствима материјала. Уз то знање, научници могу да креирају нове материјале са прилагођеним својствима који би могли бити корисни у различитим областима, укључујући медицину, електронику и још много тога.
Једна од најзанимљивијих метода је флуоресцентна спектроскопија. Ова техника укључује коришћење јединствене врсте светлости како би се одређени материјали флуоресцирали у различитим бојама. Када материјал свети, то нам може много рећи о његовој структури и како се понаша у различитим ситуацијама. Хемичари могу да науче о хемикалијама које се налазе у овој ствари и како се међусобно мешају.
Ове иновативне методологије у спектроскопији ултраљубичастог и видљивог светлости помажу научницима да направе открића у узбудљивим областима као што су наука о материјалима, хемија и биологија. Али да би то урадили овим средствима, тражиоци, мислиоци, иноватори и истраживачи развијају нове хипотезе и затим их поново верификују кроз одговарајућу анализу проширујући платформе које воде до технологија и компонентних решења које мењају свет.
Ауторска права © Шангај Лабтек Цо., Лтд. Сва права задржана