Тхе кључна разлика Између узбуђења и апсорпције је то ексцитација је процес апсорпције фотона и прелазак на виши енергетски ниво док је апсорпција процес преноса енергије са фотона на одређени објект.
Изрази апсорпција и побуда су корисни у областима квантне механике, аналитичке хемије, релативности и многих других. Потребно вам је добро разумевање ових термина да бисте правилно разумели садржај ових поља. Концепти апсорпције и ексцитације су такође темељни концепти у области спектроскопије и спектрометрије.
1. Преглед и кључне разлике
2. Шта је узбуђење
3. Шта је апсорпција
4. Упоредна упоредба - побуда против апсорпције у табеларном облику
5. Резиме
Узбуђење је пренос система који је у нискоенергетском стању у стање велике енергије. Дакле, о овом термину се може говорити о електрону везаном за језгро у основном стању. Квантна механика сугерише да електрон може да преузме само специфична енергетска стања. Штавише, вероватноћа проналаска електрона између ових стационарних стања је нула. Стога су енергетске разлике између две фазе дискретне вредности. То значи; електрон може апсорбовати или емитирати енергије које одговарају било којој разлици између стационарних стања, али не и између.
Слика 01: Побуђење зрачењем
Узбуђење је процес апсорбирања таквог фотона да би се попео на виши енергетски ниво. Супротан процес побуде је да се фотон спушта на нижи енергетски ниво. Ако је енергија упадљивог фотона довољно велика, електрон ће се пребацити у веома велико енергетско стање, на тај начин се уклони из атома. Ми то зовемо „јонизација“.
Апсорпција је појам који генерално користимо за препознавање неке количине која постаје део друге количине. У хемији углавном користимо термин апсорпције у смислу електромагнетних таласа. Апсорпција електромагнетних таласа односи се на процес преноса енергије фотона у систем у коме је фотон апсорбован. У процесу апсорпције губи се инцидентни фотон.
Узмимо систем са једним електроном везаним за језгро. На пример, претпоставимо да је електрон у основном стању. Ако се фотон судари с електроном, електрон може апсорбирати фотон у зависности од енергије фотона. Штавише, ако је енергија фотона једнака енергетској разлици између основног и неког другог стања, електрон може апсорбирати фотон. Међутим, ако енергија фотона није једнака енергетском јазу, фотон се неће апсорбирати. Фотон има почетни замах због масе фотона. Изазива промену момента електрона када апсорбује фотон. Апсорпција је главни принцип спектра апсорпције и емисије.
Слика 02: Спектри апсорпције каротеноида
Ексцитација је промена стања система у стање веће енергије док је апсорпција пренос енергије из фотона у систем. Дакле, кључна разлика између побуде и апсорпције је у томе што је узбуђивање процес апсорпције фотона и прелазак на виши енергетски ниво, док је апсорпција процес преноса енергије са фотона на одређени објект.
Штавише, да би дошло до побуђења мора се догодити апсорпција, а да би се дошло до апсорпције систем мора бити побуђен. Стога су апсорпција и побуда међусобни процеси.
Узбуђење и апсорпција су уско повезани појмови. Кључна разлика између побуде и апсорпције је у томе што је узбуђење процес апсорпције фотона и прелазак на виши ниво енергије док је апсорпција процес преноса енергије са фотона на одређени објект..
1. "Узбуђење." Енцицлопӕдиа Британница, Енцицлопӕдиа Британница, Инц., 17. август 2006. године, доступно овде.
1. „Побуђење нивоа енергије зрачењем (дијаграм)“ Јордан Левине - сопствени рад (ЦЦ БИ-СА 4.0) преко Цоммонс Викимедиа
2. „Спектар апсорпције каротеноида“ Бир7 (ЦЦ БИ 2.0) преко Флицкр