吸收光譜是通過將一個純化合物的樣品暴露在光下得到的。當分光鏡掃描從紅色到紫外的波長時,樣品中分子所吸收的能量被標繪出來。化學家用吸收光譜來識別未知的有機化合物和過渡金屬化合物。吸收光譜是生物學家用來將光...
吸收光譜是通過將一個純化合物的樣品暴露在光下得到的。當分光鏡掃描從紅色到紫外的波長時,樣品中分子所吸收的能量被標繪出來。化學家用吸收光譜來識別未知的有機化合物和過渡金屬化合物。吸收光譜是生物學家用來將光合作用中吸收的光的波長與各種植物色素聯系起來。

元素周期表可見光或人眼能探測到的光,波長范圍從400到700納米(1.5 x 10-5到2.8 x 10-5英寸)。一個物體要呈現彩色,必須在這個波段吸收能量。這樣做的原子結構稱為生色團,主要有兩種類型:過渡金屬離子和共軛有機鍵,可見光可以探測到碳的三重鍵,波長范圍約為400至700 nm。過渡金屬吸收的能量與外層電子被提升到更高能量軌道時的量子能量躍遷有關。這些激發態并不穩定,能量很快又被釋放出來,過渡金屬出現在周期表的中間,共軛有機分子通常是由一系列的雙鍵單鍵組成的長鏈,番茄紅素有12對雙鍵,是番茄的紅色素,β-胡蘿卜素有11對,是胡蘿卜的橙色色素。分子吸收分子長度上單個波長光子的能量。吸收光譜顯示出廣泛的響應,而不是單波長光吸收時預期的單一尖峰這是由于分子的其他部分對能量的非量子吸收。光譜特征足以用于化合物的定性鑒定。有機實驗室有吸收光譜的參考書。火焰原子吸收儀器通過蒸發金屬來測量金屬溶液的濃度離子。通過去除其他成分的樣品,金屬原子將處于基態。當金屬氣體暴露在光下時,當外層電子吸收特定波長的能量時,會記錄下強烈的反應。用這種技術可以對金屬進行定量分析。生物學家使用吸收光譜識別光合過程中吸收的波長的研究。通過將光合輸出與波長以及每種植物色素的已知吸收光譜相關聯,可以檢測每種色素的活性。類似的技術也可用于其他光誘導反應。