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UV–Vis Spectrometers01:14

UV–Vis Spectrometers

The absorbance of UV and visible (UV–visible) radiations is measured using a UV–visible spectrophotometer. Deuterium lamps, which emit UV radiation, and tungsten lamps, which produce radiation in the visible region, are used as light sources in UV–visible spectrophotometers. A monochromator or prism is used for diffraction grating, i.e., to split the incoming radiation into different wavelengths. A system of slits is used to focus the desired wavelength on the sample cell. Samples for...
IR Spectrometers01:25

IR Spectrometers

There are two main infrared (IR) spectrophotometers: dispersive IR spectrometers and Fourier transform infrared (FTIR) spectrometers. In a dispersive IR spectrometer, a beam of infrared radiation produced by a hot wire is divided into two parallel equal-intensity beams using mirrors. One beam passes through the sample, while another is a reference beam. The beams then move through the monochromator, which separates the radiations into a continuous spectrum of different frequencies. The...
Fluorescence and Phosphorescence: Instrumentation01:25

Fluorescence and Phosphorescence: Instrumentation

Fluorometers and spectrofluorometers are two types of instruments used for measuring molecular fluorescence. These instruments differ in how they select excitation and emission wavelengths and the type of light sources they utilize. Fluorometers use absorption interference filters to choose excitation and emission wavelengths. The excitation source in a fluorometer is typically a low-pressure mercury vapor lamp that emits intense lines distributed throughout the ultraviolet and visible regions.
Atomic Absorption Spectroscopy: Instrumentation01:22

Atomic Absorption Spectroscopy: Instrumentation

An atomic absorption spectrophotometer (AAS) comprises several components: a radiation source, an atomizer, a monochromator, and a detector. The radiation source can be a hollow-cathode lamp (HCL) or an electrodeless-discharge lamp (EDL), both of which provide a narrow emission line of the required wavelength. However, some instruments use continuum sources and high-resolution monochromators to achieve a narrow range of radiation.
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Atomic Emission Spectroscopy: Instrumentation01:22

Atomic Emission Spectroscopy: Instrumentation

The instrumentation of atomic emission spectrometry (AES) involves various components, including atomization devices that convert samples into gas-phase atoms and ions. There are two main types of atomization devices: continuous and discrete atomizers.  Continuous atomizers, like plasmas and flames, introduce samples in a constant stream, while discrete atomizers inject individual samples using syringes or autosamplers. The most common discrete atomizer is the electrothermal atomizer.
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Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy: Instrumentation

Inductively coupled plasma (ICP) is the common plasma source used in atomic emission spectroscopy (AES), a technique that detects and analyzes various elements in a sample. This method is often called inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES).
There are three main types of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy  (ICP-AES) instruments: sequential, simultaneous multichannel, and Fourier transform instruments, with the latter being less commonly used.

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Measuring Diffusion Coefficients via Two-photon Fluorescence Recovery After Photobleaching
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Measuring Diffusion Coefficients via Two-photon Fluorescence Recovery After Photobleaching

Published on: February 26, 2010

Espectroscopias de superficie con radiación de sincrotrón.

N V Smith, D P Woodruff

    Science (New York, N.Y.)
    |April 23, 1982
    PubMed
    Resumen

    La espectroscopia de fotoelectrones basada en la radiación sincrotrón ofrece información detallada de las superficies sólidas, revelando estados electrónicos y enlaces químicos. Los avances futuros prometen aún mayores capacidades para la investigación científica de la superficie.

    Área de la Ciencia:

    • Ciencias de la superficie Ciencias de la superficie.
    • Ciencia de los materiales ciencia de los materiales.
    • Física atómica y molecular física atómica y molecular

    Sus antecedentes:

    • La espectroscopia de fotoelectrones es una técnica poderosa para analizar la estructura electrónica de los materiales.
    • La radiación de sincrotrón proporciona una fuente de fotones sintonizables e intensos que es crucial para los estudios espectroscópicos avanzados.
    • Comprender las superficies sólidas es vital para la catálisis, la electrónica y el desarrollo de materiales.

    Objetivo del estudio:

    • Revisar la aplicación de varias espectroscopias de fotoelectrones que utilizan radiación sincrotrón para el análisis de superficies sólidas.
    • Para resaltar los recientes logros de la investigación en el estado electrónico superficial y las investigaciones de enlaces químicos.
    • Discutir el potencial futuro de estas técnicas con las próximas instalaciones de sincrotrón.

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    Principales métodos:

    • Utilizando la radiación de sincrotrón como fuente de excitación para la espectroscopia de fotoelectrones.
    • Analizando las energías cinéticas y las distribuciones angulares de los electrones emitidos.
    • Realizar espectroscopia de fotoelectrones a nivel de núcleo y a nivel de valencia.

    Principales resultados:

    • Se obtuvo información detallada sobre los estados electrónicos superficiales y el enlace químico de las especies adsorbidas.
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    Conclusiones:

    • La espectroscopia de fotoelectrones con radiación de sincrotrón es una herramienta versátil para la caracterización de superficies.
    • La técnica proporciona información a nivel atómico sobre la estructura electrónica de la superficie y las interacciones químicas.
    • Los avances en las fuentes de luz sincrotrón mejorarán significativamente las capacidades para futuras investigaciones científicas de superficie.