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  • 澳大利亞科學家首次捕捉到單個原子的影子圖像

    據媒體報道,澳大利亞研究人員首次拍攝到了單個原子的影子圖像,研究小組利用一個超高分辨率的顯微鏡觀察,這使得影子足夠黑暗,可以被看出。這個原子在一個內室被孤立,被電動力牽制在自由空間,這是一項國際性的科學突破。澳大利亞科學家首次捕捉到單個原子的影子圖像 研究人員捕捉到了元素鐿的單個原子離子,將它們暴露在特定頻率的光下。在光的照射下,原子的影子投射到一個檢測器上,數碼相機捕捉到了圖像。通過使用超高分辨率顯微鏡,能夠把圖像集中到一個更小的區域,產生較暗的圖像,使圖像更容易被看到。 這項研究結果的影響是深遠的,有助于確認對原子物理學的了解,對量子計算可能有用,能夠預測單個原子的黑暗程度,以及在形成一個影子時應該吸收多少光,可以通過物理學測量顯微鏡是否實現了最大對比度。現在可以預測在最佳顯微條件下,觀察細胞內的過程需要多少光線,而不需要損害它們。......閱讀全文

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    原子發射光譜、原子吸收光譜

      原子吸收光譜是原子發射光譜的逆過程。基態原子只能吸收頻率為ν=(Eq-E0)/h的光,躍遷到高能態Eq。因此,原子吸收光譜的譜線也取決于元素的原子結構,每一種元素都有其特征的吸收光譜線。  原 子的電子從基態激發到最接近于基態的激發態,稱為共振激發。當電子從共振激發態躍遷回基態時,稱為共振躍遷。

    原子吸收和原子熒光的區別

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    原子吸收和原子熒光的區別

    火焰原子吸收屬于吸收光譜,氫化法原子熒光屬于發射光譜。兩者原理不同,可檢測元素不同。不過需要注意近些年發展的火焰原子熒光儀器。火焰原子熒光也可以檢測金、銀、銅等元素。并且在金元素的檢測上,靈敏度和穩定性優于原子吸收。例如市面上的礦山測金儀就屬于火焰原子熒光。不過原子吸收應用范圍更廣泛,因為可檢測元素

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