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冬日暖阳群贤毕至——原子光谱技术学术研讨会琼州开幕

分析测试百科网讯 2019年12月11日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、分析测试百科网联合主办,海南大学分析测试中心协办的第二届原子光谱应用与技术学术研讨会在海南大学国际交流中心如期举办。会议特别邀请到国内知名原子光谱专家、学者作主题报告,分析讨论原子光谱研究、应用及相关技术的创新与发展。此次会议召开前夕,国际原子光谱学术期刊Atomic Spectroscopy(英文SCI, IF=1.06)特为本次会议出版了“中国原子光谱青年分析家专刊”(2019,40(2)),发表了中科院硅酸盐所汪正研究员、清华大学邢志老师、中科院高能物理所王萌研究员、中国地质大学(武汉)胡兆初教授、中科院海洋所殷学博研究员等青年课题组的创新工作。据中国地质大学(武汉)郭伟教授介绍,从2020.1.1号开始,该期刊编辑部将由中国团队负责(投稿邮箱:atomic.spectroscopy@cug.edu.cn)。分析测试百科网作为本次会议的支持媒体,......阅读全文

汇原子光谱精英 解原子光谱困扰

  分析测试百科网讯 2018年9月22日,第五届全国原子光谱及相关技术学术会议进入第三日,继前两天精彩报告之后(详情请点击:了解最新进展 共享学术盛宴 看第五届全国原子光谱会议,了解传承与发展 看原子光谱新进展),百科网小编继续为您带来分会场精彩报告,今日报告首先由四川大学段忆翔教授带来。会议现场

第二届原子光谱应用与技术学术研讨会(日程通知)

第二届原子光谱应用与技术学术研讨会(日程通知)“第二届原子光谱应用与技术学术研讨会”将于2019年12月10~14日在海南省海口市召开,本届会议由海南大学与中国仪器仪表学会分析仪器分会联合举办。本次大会旨在促进原子光谱应用于技术科研成果在各个领域的应用;加强各领域同行之间的交流,促进各领域的融合与发

原子光谱应用与技术学术会议第二轮通知

 “第二届 原子光谱应用与技术学术研讨会”将于2019年12月10~14日在海南省海口市海南大学国际学术交流中心召开,本届会议由海南大学与中国仪器仪表学会分析仪器分会联合举办。本次大会旨在促进原子光谱应用于技术科研成果在各个领域的应用;加强各领域同行之间的交流,促进各领域的融合与发展。  会议将特别

“第二届 原子光谱应用与技术学术研讨会”第二轮通知

    “第二届 原子光谱应用与技术学术研讨会”将于2019年12月10~14日在海南省海口市海南大学国际学术交流中心召开,本届会议由海南大学与中国仪器仪表学会分析仪器分会联合举办。本次大会旨在促进原子光谱应用于技术科研成果在各个领域的应用;加强各领域同行之间的交流,促进各领域的融合与发展。  会议

原子光谱是明线光谱吗?

稀薄气体发光是由不连续的亮线组成,这种发射光谱又叫做明线光谱,原子产生的明线光谱也叫做原子光谱。原子光谱,是由原子中的电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱。原子吸收光源中部分波长的光形成吸收光谱,为暗淡条纹;发射光子时则形成发射光谱,为明亮彩色条纹。两种光谱都不是连续的,且吸收光

氢原子光谱

1、发射光谱:物质发光直接产生的光谱从实际观察到的物质发光的发射光谱可分为连续谱和线状谱。(1)连续谱:连续分布着的包含着从红光到紫光的各种色光的光谱。产生:是由炽热的固体、液体、高压气体发光而产生的。(2)线状谱:只含有一些不连续的亮线的光谱,线状谱中的亮线叫谱线。产生:由稀薄气体或金属蒸气(即处

钠原子光谱

钠原子由一个完整而稳固的原子实和它外面的一个价电子组成。原子的化学性质以及光谱规律主要决定于价电子。与氢原子光谱规律相仿,钠原子光谱线的波数可以表示为两项差:    其中n* 为有效量子数,当 n* 无限大时, ,  为线系限的波数。钠原子光谱项为:它与氢原子光谱项的差别在于有效量子数不是整数,而是

第二届原子光谱应用与技术学术研讨会 通知

  “第二届原子光谱应用与技术学术研讨会”将于2019年12月10~13日在海南省海口市召开,本届会议由海南大学与中国仪器仪表学会分析仪器分会联合举办。本次大会旨在促进原子光谱应用于技术科研成果在各个领域的应用;加强各领域同行之间的交流,促进各领域的融合与发展。  会议将特别邀请国内一线原子光谱应用

什么是原子光谱

原子光谱,是由原子中的电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱。原子吸收光源中部分波长的光形成吸收光谱,为暗淡条纹;发射光子时则形成发射光谱,为明亮彩色条纹。两种光谱都不是连续的,且吸收光谱条纹可与发射光谱一一对应。每一种原子的光谱都不同,遂称为特征光谱。

原子光谱的特征

原子的电子运动状态发生变化时发射或吸收的有特定频率的电磁频谱。原子光谱是一些线状光谱,发射谱是一些明亮的细线,吸收谱是一些暗线。原子的发射谱线与吸收谱线位置精确重合。不同原子的光谱各不相同。用色散率和分辨率较大的摄谱仪拍摄的原子光谱还显示光谱线有精细结构和超精细结构,所有这些原子光谱的特征,反映了原