颜色化学第四章简单能级跃迁产生的颜色分子的结构状态与振动与转动跃迁产生颜色-课件.ppt
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- 颜色 化学 第四 简单 能级 跃迁 产生 分子 结构 状态 振动 转动 课件
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1、l 3.1 白炽产白炽产生的颜色生的颜色l3.1.1 黑体辐射黑体辐射l3.1.2白炽与白炽光源白炽与白炽光源l1.白炽白炽l物体仅由其温度高到一定程度而产物体仅由其温度高到一定程度而产生的光生的光,称为白炽称为白炽.l温度的升高来自于发光物体能量的增加。温度的升高来自于发光物体能量的增加。l高温下高温下,组成物质的原子与分子发射出它组成物质的原子与分子发射出它们的部分能量成为光子。们的部分能量成为光子。l随温度的升高随温度的升高,产生的焰色序列为产生的焰色序列为:红红,橙橙,黄黄,白白,蓝白色。蓝白色。l(1).烛光烛光l蜡的主要成分是硬脂酸蜡的主要成分是硬脂酸(C17H35COOH)与蜜蜡
2、的混合物。与蜜蜡的混合物。l烛心处不完全燃烧,产生直径烛心处不完全燃烧,产生直径30nm的的碳粒子,外焰燃烧的热使其变为白炽,碳粒子,外焰燃烧的热使其变为白炽,发射出黄色的烛光,最终产物是发射出黄色的烛光,最终产物是CO2 与与H2 O。l(2)煤气灯)煤气灯l(3)电石灯)电石灯l(4)石灰光)石灰光l 1816年发现,当石灰受炽热火焰的加热年发现,当石灰受炽热火焰的加热时,会发射出非常辉煌的光。时,会发射出非常辉煌的光。l(5)白炽灯)白炽灯l 1878年年Edison与与Swan几乎同时发明,钨几乎同时发明,钨具有高熔点(具有高熔点(3380 0C)和很低的蒸发率,)和很低的蒸发率,掺入
3、少量硅、铝、钾等可增加灯丝韧度。掺入少量硅、铝、钾等可增加灯丝韧度。l(6)水晶)水晶-卤素灯卤素灯l灯泡由石英制成,充满惰性气体,加灯泡由石英制成,充满惰性气体,加入少量溴或碘。卤素气体在灯泡较冷入少量溴或碘。卤素气体在灯泡较冷的区域同蒸发出来的钨反应,把钨迁的区域同蒸发出来的钨反应,把钨迁回灯丝最细部分,使钨沉积,灯丝恢回灯丝最细部分,使钨沉积,灯丝恢复均匀的厚度,增加寿命并使产生的复均匀的厚度,增加寿命并使产生的光更接近白光。光更接近白光。l彩色感觉既决定于人眼对可见光谱中彩色感觉既决定于人眼对可见光谱中的不同成分有不同的视觉功能的不同成分有不同的视觉功能,又决又决定于光源所含的光谱成分
4、以及景物反定于光源所含的光谱成分以及景物反射和吸收其中某些成分的特性。射和吸收其中某些成分的特性。l为便于比较光源的光谱成分和进行色为便于比较光源的光谱成分和进行色度计算,引入度计算,引入“色温色温”的概念。的概念。l1.色温的定义色温的定义:l某一光源辐射的光,与某一特定温度下某一光源辐射的光,与某一特定温度下黑体辐射的光具有相同的特性,则绝对黑体辐射的光具有相同的特性,则绝对黑体的这一特定温度就定义为该光源的黑体的这一特定温度就定义为该光源的色温。色温。l色温表示光源的色光成分。色温表示光源的色光成分。l色温越低,光线越带红色,色温越高,色温越低,光线越带红色,色温越高,光线越带蓝色。光线
5、越带蓝色。l色温的单位是绝对温度色温的单位是绝对温度K。l2.色温的性质色温的性质:l色温用来描述光源的光辐射特性色温用来描述光源的光辐射特性,或光或光源的色光成分。源的色光成分。l光谱成分影响物体的颜色却不是描述物光谱成分影响物体的颜色却不是描述物体的颜色。体的颜色。l色温表示的是光源的色光成分色温表示的是光源的色光成分,而不是光而不是光源本身的实际温度。源本身的实际温度。l太阳的色温不是恒定的,其表面温度达太阳的色温不是恒定的,其表面温度达5700 0C,早晨色温约,早晨色温约2000K,上午,上午10时时和下午和下午4时色温约时色温约4800K,正午接近,正午接近6000K。l3.影响色
6、温的因素影响色温的因素l(1)辐射物体的温度辐射物体的温度l温度越高温度越高,辐射物体的高频色光成分越辐射物体的高频色光成分越多多.l(2)辐射物体自身的特性辐射物体自身的特性l辐射物体的种类、结构、性能不同,辐辐射物体的种类、结构、性能不同,辐射光的情况差别很大。射光的情况差别很大。l4.色温校正色温校正l校正色温一般用滤光镜。校正色温一般用滤光镜。l提高色温提高色温,用蓝色滤光镜用蓝色滤光镜;l降低色温降低色温,用黄色或橙色滤光镜。用黄色或橙色滤光镜。l其他其他:l(1)棕镜)棕镜:能更好地突出日出和黄昏的气氛,能更好地突出日出和黄昏的气氛,产生奇妙的艺术效果。产生奇妙的艺术效果。l(2)
7、增强镜拍摄红花、秋天的红叶时使用,)增强镜拍摄红花、秋天的红叶时使用,会使图象产生娇艳、迷人的色感。会使图象产生娇艳、迷人的色感。l(3)珊瑚色镜主要用途是改善人物的肤色,)珊瑚色镜主要用途是改善人物的肤色,l原子中电子能级之间跃迁产生光的概念原子中电子能级之间跃迁产生光的概念,是气体激发产生颜色的核心。是气体激发产生颜色的核心。l3.2.1 原子光谱简介原子光谱简介l1.原子光谱是获得原子中电子层结构的原子光谱是获得原子中电子层结构的重要手段。重要手段。l2.跃迁选率跃迁选率l原子受激发原子受激发,并非任何两个能级之间都可并非任何两个能级之间都可以发生跃迁以发生跃迁,根据原子光谱项根据原子光
8、谱项,要满足一要满足一定的选律定的选律:l1.气体放电气体放电l18世纪发现世纪发现,气压计中水银柱上方的真空气压计中水银柱上方的真空区域能看到绿色辉光区域能看到绿色辉光,这是水银蒸汽原子这是水银蒸汽原子产生的静电激发、放电;产生的静电激发、放电;l1835年年Faraday,1860年年Geissler都发现:都发现:接近真空的管子中有电导并发光,颜色接近真空的管子中有电导并发光,颜色取决于管中残余气体的性质。取决于管中残余气体的性质。l2.广告霓虹灯广告霓虹灯l稀有气体放电稀有气体放电l1910年年,法国人法国人Claode把把Geissler管发管发展成氖管展成氖管,中心区域很窄以限制其
9、放电中心区域很窄以限制其放电并增加亮度。并增加亮度。l l氖或氖或 氖与少量氩产生红光;氖与少量氩产生红光;l氩或氩与水银产生蓝光;氩或氩与水银产生蓝光;l氦产生黄光氦产生黄光l氪产生浅紫光氪产生浅紫光 价格昂贵价格昂贵l氙产生蓝氙产生蓝 利用有色灯泡利用有色灯泡,还可以改变颜色。还可以改变颜色。l3.稀土卤化物灯稀土卤化物灯l灯泡内除放电气体外还有稀土碘化物灯泡内除放电气体外还有稀土碘化物,如如镝钬碘化物镝钬碘化物(称镝钬灯称镝钬灯).l气体高压放电时气体高压放电时,碘化物分解出镝、钬原碘化物分解出镝、钬原子并被激发至高能态,返回基态是发出子并被激发至高能态,返回基态是发出各种颜色的光,这些
10、光的组合构成了接各种颜色的光,这些光的组合构成了接近日光的灯光,光效高,传色性能好,近日光的灯光,光效高,传色性能好,用于外景拍摄及大面积照明。用于外景拍摄及大面积照明。l4.金属蒸汽灯金属蒸汽灯l(1)钠蒸汽灯钠蒸汽灯l钠光中一半为黄色钠光中一半为黄色.加入少量氖气加入少量氖气,气体气体放电放电,促使钠气化钠灯的颜色从氖的粉红促使钠气化钠灯的颜色从氖的粉红变为钠的黄色变为钠的黄色,增加钠的温度与压力增加钠的温度与压力,使使用氧化铝管用氧化铝管,可得到近于白色的光。可得到近于白色的光。l(2)水银蒸汽灯水银蒸汽灯l纯水银灯发出黄、绿、紫光,不可见紫纯水银灯发出黄、绿、紫光,不可见紫外线几乎占总
11、发射量的外线几乎占总发射量的50%,改善方法,改善方法是灯内涂以磷光体,使其吸收紫光与紫是灯内涂以磷光体,使其吸收紫光与紫外光,并转变成可见光。外光,并转变成可见光。l太阳是光的发射体,太阳输出的能量最初太阳是光的发射体,太阳输出的能量最初始的起源在太阳内部。始的起源在太阳内部。l太阳每秒钟的辐射能是太阳每秒钟的辐射能是3.8 1026J,相当于相当于6.1 108吨的氢原子核参加的核聚变反应吨的氢原子核参加的核聚变反应(太太阳的总质量是阳的总质量是1.99 1027吨吨)。l1000克氢原子核完全参加聚变反应释放能克氢原子核完全参加聚变反应释放能量为量为6.3 1014J,相当于把相当于把1
12、50万吨万吨0 0C的水的水加热到加热到100 0C所需的热能。所需的热能。l1814年,年,Fraunhofer用窄的缝隙仔细研究了用窄的缝隙仔细研究了太阳的光谱,发现一些细锐的暗线,即太阳太阳的光谱,发现一些细锐的暗线,即太阳的某些光被吸收掉了。的某些光被吸收掉了。l太阳发射的辐射能应是连续光谱,通过气态太阳发射的辐射能应是连续光谱,通过气态物质时,由于特征吸收产生了暗线,称为物质时,由于特征吸收产生了暗线,称为 Fraunhofer谱线。暗线对应的是某些物质特谱线。暗线对应的是某些物质特定能级间的跃迁。定能级间的跃迁。l最早发现的是最早发现的是D1,D2谱线,相当于钠的黄色谱线,相当于钠
13、的黄色谱线谱线,即钠原子即钠原子3P(2P1/2,2P3/2)3S(2S1/2)发生的跃迁。发生的跃迁。l以这种方式,在太阳表面已识别出以这种方式,在太阳表面已识别出60多种多种元素。元素。l1868年日食时刻,发现黄色年日食时刻,发现黄色D3谱线,它不谱线,它不是钠的跃迁,也不是已知元素的谱线,是是钠的跃迁,也不是已知元素的谱线,是一种新的元素一种新的元素氦。氦。l物理学家分析光谱、光谱线,可以得到光物理学家分析光谱、光谱线,可以得到光源处物质的温度、密度、化学成分、磁场,源处物质的温度、密度、化学成分、磁场,获取光源物质运动的信息。获取光源物质运动的信息。l日食时,日食时,Fraunhof
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