bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Διαφορά μεταξύ απορρόφησης και εκπομπής

Κύρια διαφορά – Απορρόφηση έναντι εκπομπής

Η απορρόφηση και η εκπομπή είναι δύο κοινά φαινόμενα που σχετίζονται με μεταπτώσεις ηλεκτρονίων εντός των ενεργειακών επιπέδων ενός ατόμου. Κάθε άτομο αποτελείται από έναν πυκνό πυρήνα και μια τεράστια περιοχή κενού χώρου που αποτελείται από ενεργειακά κελύφη όπου βρίσκονται τα ηλεκτρόνια. Τα ενεργειακά κελύφη πιο κοντά στον πυρήνα έχουν λιγότερη ενέργεια και η ενέργεια αυξάνεται όσο απομακρύνεται από τον πυρήνα. Κατά συνέπεια, τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στα χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα φέρουν χαμηλότερη ενέργεια και αυτά που καταλαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας φέρουν υψηλότερη ποσότητα ενέργειας αντίστοιχα. Επομένως, ένα ηλεκτρόνιο σε χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο πρέπει να απορροφήσει ενέργεια για να μετακινηθεί σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο και ομοίως ένα ηλεκτρόνιο σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο πρέπει να εκπέμψει ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας για να κατέβει σε χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο. Αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ απορρόφησης και εκπομπής.

 

Τι είναι η Απορρόφηση

Η ενέργεια των τροχιακών γύρω από τους πυρήνες των ατόμων είναι διακριτή. Σημαίνει ότι αυτή η ενέργεια δεν μεταβάλλεται συνεχώς και παίρνει ορισμένες τιμές. Τα ηλεκτρόνια που κατοικούν σε αυτά τα τροχιακά φέρουν επίσης την ίδια ποσότητα διακριτής ενέργειας. Όταν τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, απορροφούν την ενέργειά της και είναι σε θέση να ανυψωθούν σε τροχιακά υψηλότερου επιπέδου ενέργειας μέσα στο άτομο. Για να συμβεί αυτό, η ενέργεια που μεταφέρεται από το ηλεκτρομαγνητικό κύμα πρέπει να είναι ίση με το ενεργειακό χάσμα μεταξύ των τροχιακών. Έχει αποδειχθεί ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεταφέρουν επίσης διακριτές ποσότητες ενέργειας αντί για ενέργεια σε συνεχή μορφή. Επιπλέον, αυτή η μεταφορά ενέργειας λαμβάνει χώρα μεταξύ του ηλεκτρονίου και του κύματος σε μια βέλτιστη κατάσταση.

Επομένως, η διαδικασία κατά την οποία ένα ηλεκτρόνιο δέχεται μια διακριτή ποσότητα ενέργειας (που του παρέχεται από ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα) και ανυψώνεται σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας είναι γνωστή ως «απορρόφηση» . Ανάλογα με την ενέργεια που παρέχει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το ηλεκτρόνιο μπορεί είτε να ανέβει στο επόμενο επίπεδο ενέργειας είτε σε ένα υψηλότερο παρακάμπτοντας πολλά επίπεδα. Ωστόσο, η ενέργεια που παρέχεται από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα πρέπει να ταιριάζει με το μεταβατικό ενεργειακό χάσμα μεταξύ των τροχιακών. Εάν παρέχεται αρκετή ενέργεια από την πηγή ενέργειας, τα ηλεκτρόνια μπορεί να είναι σε θέση να απορροφήσουν αυτήν την ενέργεια και να διεγερθούν σε βαθμό που να φύγει από τα ατομικά τροχιακά. Αυτό ονομάζεται «ιονισμός ’.

Τι είναι η εκπομπή

Η ίδια εξήγηση ισχύει και για την περίπτωση της εκπομπής. Αυτή είναι η αντίστροφη διαδικασία απορρόφησης, όπου εκπέμπεται ενέργεια. Επομένως, εάν ένα ηλεκτρόνιο σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο χρειάζεται να κινηθεί προς τα κάτω σε ένα τροχιακό με χαμηλότερη ενέργεια, πρέπει να απελευθερώσει την πρόσθετη ενέργειά του. Αυτή η πρόσθετη ενέργεια απελευθερώνεται επίσης ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα που μπορεί να μεταφέρει μια διακριτή ποσότητα ενέργειας. Όπως και στην περίπτωση της απορρόφησης, η ποσότητα της ενέργειας που απελευθερώνεται εξαρτάται από το πόσο μακριά χρειάζεται να πέσει το ηλεκτρόνιο. Όσο πιο βαθιά χρειάζεται να πέσει, τόσο περισσότερη ενέργεια πρέπει να απελευθερώσει.

Ωστόσο, η απελευθέρωση αυτής της ενέργειας δεν χρειάζεται να συμβεί αμέσως. Το ηλεκτρόνιο θα μπορούσε επίσης να πέσει απελευθερώνοντας ενέργεια από καιρό σε καιρό. Και κάθε φορά που απελευθερώνει ενέργεια, θα το έκανε με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Επομένως, οι υψηλότερες εκπομπές θα είναι στο εύρος των ακτίνων Χ κ.λπ. και οι χαμηλότερες εκπομπές ενέργειας θα είναι στο εύρος των ακτίνων IR κ.λπ. Τα LASERS παράγονται μέσω διεγερμένης εκπομπής . Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι τα ηλεκτρόνια εκπέμπουν ενέργεια υπό την επίδραση μιας εξωτερικής δέσμης φωτός (ηλεκτρομαγνητικό κύμα), όπου τα κύματα εκπέμπονται παράλληλα.

Διαφορά μεταξύ και εκπομπής

Ορισμός

Απορρόφηση περιλαμβάνει την απορρόφηση ενέργειας από τα ηλεκτρόνια.

Εκπομπή αναφέρεται στην απελευθέρωση ενέργειας από τα ηλεκτρόνια.

Κατεύθυνση κίνησης

Όταν τα ηλεκτρόνια απορροφούν ενέργειας ανεβαίνουν προς ένα υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο.

Όταν τα ηλεκτρόνια εκπέμπουν ενέργειας κινούνται προς τα κάτω προς ένα χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.

Συσχετισμός με αριθμούς οξείδωσης

Απορρόφηση ευνοεί την αύξηση του αριθμού οξείδωσης μέσω της διαδικασίας του ιονισμού.

Εκπομπή δεν μπορεί να συνδεθεί με αριθμό οξείδωσης.

Ενέργεια υπό διέγερση

Απορρόφηση δεν εμφανίζεται υπό διεγερμένη ενέργεια.

Όταν εκπομπή λαμβάνει χώρα υπό διέγερση, παράγει LASERS.


Εύκολα πειράματα χημείας για παιδιά

Όταν σκέφτομαι τα δικά μου παιδικά και σχολικά χρόνια, δεν θυμάμαι κανένα πείραμα χημείας μέχρι το γυμνάσιο, που είναι κρίμα γιατί υπάρχουν τόσα υπέροχα οπτικάεύκολα πειράματα χημείας για παιδιά που μπορεί να γίνει στο σπίτι ή στο σχολείο με μικρά παιδιά. Έχω συγκεντρώσει μια συλλογή από τα αγαπημέ

Ιδιότητες ιοντικής ένωσης

Οι ιοντικές ενώσεις σχηματίζονται όταν δύο άτομα ή ομάδες ατόμων μοιράζονται έναν ιοντικό δεσμό. Σχεδόν όλες οι ιοντικές ενώσεις έχουν ένα μεταλλικό κατιόν (θετικά φορτισμένο τμήμα) και ένα μη μεταλλικό ανιόν (αρνητικά φορτισμένο τμήμα). Η μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ κατιόντος και ανιό

Διαφορά μεταξύ Ισομορφισμού και Πολυμορφισμού

Κύρια διαφορά – Ισομορφισμός έναντι πολυμορφισμού Στη φύση, τα στοιχεία και οι ενώσεις μπορούν να υπάρχουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς, έχοντας διαφορετικές δομές ή μορφολογίες. Η δομή μιας ένωσης καθορίζει τις περισσότερες από τις φυσικές ιδιότητες και μερικές φορές τις χημικές ιδιότητες αυτής της