Spektroskopia absorpcyjna
W elektronowej spektroskopii absorpcyjnej badamy przejścia pomiędzy Elektronowymi poziomami cząsteczki
Rodzaje przejść elektronowych
Chromofor – region w cząsteczce odpowiedzialny za absorpcję światła w zakresie widzialnym.
Do przedstawienia poziomów energetycznych i przejść elektronowych w dwuatomowych molekułach używamy krzywych potencjału Morse'a. Krzywa Morse'a jest funkcją opisującą zmiany energii potencjalnej cząsteczek w zależności od wzajemnej odległości jąder. Zasada Francka-Condona – przejścia pomiędzy. Poziomami elektronowymi są przejściami pionowymi. Oznacza to, że podczas takiego przejścia nie zmienia się geometria cząsteczki( jądra atomowe pozostają nieruchome).
Poszerzenie linii absorpcyjnych Naturalne poszerzenie linii – zgodnie z zasadą nieoznaczoności : ΔEΔt> ħ Im krótszy czas życia cząsteczki na poziomie wzbudzonym, większa jest niepewność pomiaru energii cząsteczki, co prowadzi do poszerzenia linii. Dopplerowskie poszerzenie linii – cząsteczki będące źródłem fotonów poruszają się z różnymi prędkościami w kierunku detektora. Im większy jest rozkład prędkości fotonów, tym większe jest Dopplerowskie poszerzenie linii. Im wyższa tym większe są róznice w prędkościach