高一物理 為什么膠體中粒子半徑小于可見(jiàn)光波長(zhǎng)就可以發(fā)生 散射呢?
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為什么膠體粒子半徑 小于可見(jiàn)光波長(zhǎng)可以發(fā)生散射? 大于就不能?
全部評(píng)論(2條)
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- 小張121416 2011-07-11 00:00:00
- 線變小于光的波長(zhǎng)的微粒,對(duì)入射光散射所遵循的規(guī)律是,散射光和入射光波長(zhǎng)相同,散射光的強(qiáng)度和散射方向有關(guān),并和波長(zhǎng)的四次方成反比。按這一定律,短波光的散射比長(zhǎng)波光要強(qiáng)得多,如太陽(yáng)光中藍(lán)色光被微小塵埃的散射要比紅色光強(qiáng)十倍以上。晴朗的天空所以呈淺藍(lán)色,完全是大氣散射太陽(yáng)光的結(jié)果。大氣的散射一部分來(lái)自懸浮的塵埃,大部分是密度漲落引起的分子散射。按瑞利定律,太陽(yáng)光中的短波成分更多地被散射掉了,在直射的太陽(yáng)光中剩余較多的是長(zhǎng)波成分。即天空呈現(xiàn)藍(lán)色。 旭日和夕陽(yáng)呈紅色。這是因?yàn)樵缤黻?yáng)光以很大的傾角穿過(guò)大氣層,經(jīng)歷的大氣層要遠(yuǎn)比中午時(shí)大得多,所有波長(zhǎng)較短的藍(lán)光、黃光等幾乎朝側(cè)向散射,僅剩下波長(zhǎng)較長(zhǎng)的紅光到達(dá)觀察者(接近地面的空氣中有塵埃,更增強(qiáng)了散射作用)。
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- a91549865 2011-07-12 00:00:00
- 大于就是反射了 其實(shí)就是光的折射。 簡(jiǎn)單理解一下:光對(duì)介質(zhì)的分辨率就是波長(zhǎng) 當(dāng)介質(zhì)直徑大于波長(zhǎng),光波就可以分辨,發(fā)生反射 當(dāng)介質(zhì)直徑小于波長(zhǎng),光波就不可分辨,認(rèn)為自己從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì),發(fā)生折射 在混合液中,膠體的存在狀態(tài)各不相同,所以無(wú)論折射率還是入射角都不統(tǒng)一,看起來(lái)就是射。 我只是提供一種通俗易懂的理解,你要看專業(yè)的還要看二樓的
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關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)粒子;米氏散射
光的散射(scattering of light)是指光通過(guò)不均勻介質(zhì)時(shí)一部分光偏離原方向傳播的現(xiàn)象。偏離原方向的光稱為散射光。散射光頻率不發(fā)生改變的有瑞利散射、米氏散射和大粒子散射;頻率發(fā)生改變的有拉曼散射、布里淵散射和康普頓散射等。而標(biāo)準(zhǔn)粒子在光散射研究領(lǐng)域一般研究的是粒子的瑞利散射、米氏散射和大粒子散射,這三種散射劃分是根據(jù)入射光λ與散射粒子的直徑d之間的比例大小來(lái)確定的:
①當(dāng)散射粒子的直徑d與入射光波長(zhǎng)λ之比(d/λ)很小,即數(shù)量級(jí)顯著小于0.1 時(shí),則屬于瑞利散射,散射光強(qiáng)與波長(zhǎng)的關(guān)系符合瑞利散射定律,即散射光強(qiáng)與入射光的波長(zhǎng)四次方成反比,與粒徑的六次方成正比。
②當(dāng)散射粒子粒徑與光波長(zhǎng)可以比擬(d/λ的數(shù)量級(jí)為0.1~10)時(shí),隨著粒子直徑的增大,散射光強(qiáng)與波長(zhǎng)的依賴關(guān)系逐漸減弱,而且散射光強(qiáng)隨波長(zhǎng)的變化出現(xiàn)起伏,這種起伏的幅度也隨著比值d/λ的增大而逐漸減少,這種散射稱為米氏散射。
③當(dāng)粒子足夠大時(shí)(d/λ>10),散射光強(qiáng)基本上與波長(zhǎng)沒(méi)有關(guān)系,這種粒子的散射稱為大粒子散射,也可稱之為衍射散射(菲涅爾衍射與夫瑯禾費(fèi)衍射)。
瑞利散射可以說(shuō)是米氏散射理論模型在小粒子端的近似形式,而衍射散射也可以說(shuō)是米氏散射理論模型在大粒子端的近似形式,接下來(lái)我們將詳細(xì)了解標(biāo)準(zhǔn)粒子應(yīng)用于米氏散射理論對(duì)其光散射特性研究中,入射光波長(zhǎng)、標(biāo)粒直徑以及入射光偏振角對(duì)散射光強(qiáng)的影響。
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入射光波長(zhǎng)對(duì)散射光強(qiáng)分布的影響
圖1.1 是相對(duì)折射率m=1.589/1.333,標(biāo)準(zhǔn)粒子直徑d=2μm,入射光偏振角φ=45°時(shí),由Mie散射理論及其他相關(guān)公式編程計(jì)算得到的散射光強(qiáng)與散射角之間的變化關(guān)系曲線。對(duì)于直徑為2μm的聚苯乙烯微球在水中的散射情況,入射光偏振角為45°時(shí),隨著入射波長(zhǎng)λ的增大,散射光強(qiáng)由主要集中在前向小角度內(nèi)(波長(zhǎng)λ為0.2um時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在10°散射角內(nèi))逐漸變?yōu)榧性谇跋蛏源蠼嵌葍?nèi)(波長(zhǎng)λ為0.8um時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在30°散射角內(nèi)),若繼續(xù)增大波長(zhǎng),散射光強(qiáng)集中的角度也將繼續(xù)增大。從圖1.1可以看出,波長(zhǎng)較短時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在前向小角度內(nèi),并且波長(zhǎng)越短散射光強(qiáng)集中的角度越小。
圖1.1:當(dāng)m=1.589/1.333,d=2μm,φ=45°時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的波長(zhǎng),散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線。
聚苯乙烯微球直徑對(duì)散射光強(qiáng)分布的影響
圖2.1是用可見(jiàn)波段中的0.65μm波長(zhǎng)的入射光,在偏振角為45°時(shí),聚苯乙烯微球在水中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可以看出,微粒直徑越大散射光強(qiáng)越集中分布在前向小角度內(nèi),粒徑大于2μm的粒子的散射光強(qiáng)主要集中在前向散射角約20°內(nèi),因此在此種條件下收集前向小角度的散射光強(qiáng)即可獲得粒子的較好信息。
圖2.2是入射光波長(zhǎng)為6μm,偏振角45°時(shí),聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可知,所用波長(zhǎng)較大時(shí),較大粒子的散射光強(qiáng)不再集中在前向小角度內(nèi)而是集中的角度逐漸變大,例如粒徑大于8μm的粒子的散射光強(qiáng)主要集中在前向散射角約40°內(nèi)。
圖2.1:當(dāng)m=1.589/1.333, λ=0.65μm, φ=45°時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的微粒直徑,散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線。
圖2.2:當(dāng)m=1.589, λ=6μm, φ=45°時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的粒徑,散射光強(qiáng)與散射角間的變化曲線
入射光偏振角對(duì)散射光強(qiáng)分布的影響
圖3.1是入射光波長(zhǎng)為0.65μm,直徑為0.2μm的聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可以看出,此種情況下入射光的偏振角不同散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線有很大變化,散射光強(qiáng)分布比較分散,說(shuō)明此時(shí)散射光強(qiáng)的角分布與偏振光的偏振角有關(guān)。
圖3.1 當(dāng)m=1.589, λ=0.65μm, φ=0.2μm時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的偏振角,散射光強(qiáng)與散射角間的變化曲線。
結(jié)論
以上為應(yīng)用米氏散射理論針對(duì)聚苯乙烯微球標(biāo)準(zhǔn)粒子的光散射性質(zhì)進(jìn)行的分析,得出以下結(jié)論:
(1)波長(zhǎng)較短時(shí)散射光強(qiáng)主要集中分布在前向小角度內(nèi),并且波長(zhǎng)越短散射光強(qiáng)集中分布的角度越小。收集前向小角度的散射光可大致反映粒子散射信息。
(2)進(jìn)行聚苯乙烯微球標(biāo)粒散射方面的研究時(shí),應(yīng)該選擇可見(jiàn)光波段中波長(zhǎng)較短的作為光源,這樣既可以得到較好的粒子散射信息,又可以避免光源對(duì)人體造成傷害。
(3)粒子直徑較大時(shí)散射光強(qiáng)主要集中分布在前向小角度內(nèi),并且粒子直徑越大散射光強(qiáng)越集中分布在小角度內(nèi);若所用波長(zhǎng)較大時(shí),較大粒子的散射光強(qiáng)不再集中分布在前向小角度內(nèi)而是集中分布的角度逐漸變大。
參考資料
1.李建立.基于光散射的微粒檢測(cè).煙臺(tái)大學(xué)理學(xué)院碩士論文,2009:22-25.
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