Absorbția și emisia sunt două fenomene comune asociate tranzițiilor de electroni în cadrul nivelurilor energetice ale unui atom. Fiecare atom este alcătuit dintr-un nucleu dens și o zonă vastă de spațiu gol, care constă din cochilii de energie în care locuiesc electronii. Culelele de energie mai aproape de nucleu sunt mai puțin în energie și energia crește, pe măsură ce mai curge din nucleu. În consecință, electronii care locuiesc în nivelurile inferioare ale energiei poartă energie mai scăzută, iar cei care ocupă nivelurile energetice mai mari poartă o cantitate mai mare de energie. Prin urmare, un electron la un nivel de energie mai scăzut trebuie să absoarbă energia pentru a trece la un nivel de energie mai ridicat și în mod similar electronul la un nivel de energie mai mare trebuie să emită o cantitate echivalentă de energie pentru a se deplasa până la un nivel de energie mai scăzut. Acesta este principala diferență între absorbție și emisie.
Energia orbitalilor din jurul nucleelor atomilor este discretă. Aceasta înseamnă că această energie nu variază în mod continuu și ia anumite valori. Electronii care locuiesc în aceste orbite poartă, de asemenea, aceeași cantitate de energie discretă. Atunci când electronii interacționează cu radiația electromagnetică, ei își absorb energia și sunt capabili să se ridice în orbitali de nivel superior în atom. Pentru ca acest lucru să se întâmple, energia purtată de undele electromagnetice trebuie să fie egală cu distanța energetică dintre orbite. S-a dovedit că undele electromagnetice poartă, de asemenea, cantități discrete de energie, mai degrabă decât energie, într-o formă continuă. În plus, acest transfer de energie are loc între electron și unde la o stare optimă.
Prin urmare, procesul în care un electron acceptă o cantitate discretă de energie (livrată de el printr-un val electromagnetic) și se ridică la un nivel de energie mai ridicat este cunoscută sub denumirea de "absorbție". În funcție de energia furnizată de undele electromagnetice, electronul poate să se deplaseze până la următorul nivel de energie sau la un nivel mai înalt, depășind mai multe nivele. Cu toate acestea, energia furnizată de undele electromagnetice trebuie să se potrivească cu decalajul energetic de tranziție între orbitale. Dacă energia suficientă este furnizată de sursa de energie, electronii ar putea să absoarbă această energie și să se excită într-o măsură în care ea părăsește orbitele atomice. Aceasta se numește "ionizare'.
Aceeași explicație este valabilă și în cazul emisiilor. Acesta este procesul invers de absorbție, unde energia este dată. Prin urmare, dacă un electron la un nivel de energie mai ridicat trebuie să se deplaseze în jos către o orbitală cu o energie mai mică, trebuie să-și elibereze energia suplimentară. Această energie suplimentară a fost, de asemenea, eliberată ca un val electromagnetic care poate transporta o cantitate discretă de energie. Ca și în cazul absorbției, cantitatea de energie eliberată depinde de cât de departe trebuie să cadă electronul. Cu cât trebuie să cadă mai adânc, cu atât mai multă energie trebuie să o elibereze.
Totuși, eliberarea acestei energii nu trebuie să apară imediat. Electronul ar putea cădea, de asemenea, eliberând energia în timp. Și de fiecare dată când eliberează energie, ar face acest lucru sub formă de unde electromagnetice. Prin urmare, emisiile mai ridicate ar fi în raza de raze X etc., iar emisiile energetice mai scăzute ar fi în raza de raze IR etc. LASERELE sunt produse prin emisie stimulata. Ceea ce se întâmplă aici este faptul că electronii emit energie sub influența unui fascicul de lumină extern (unde electromagnetice), unde undele sunt emise în paralel.
Absorbţie implică absorbția energiei de către electroni.
emisie se referă la eliberarea de energie de către electroni.
Atunci când electronii absorbi energia se deplasează spre un nivel de energie mai ridicat.
Atunci când electronii emite se deplasează spre un nivel de energie mai scăzut.
Absorbţie favorizează creșterea numărului de oxidare prin procesul de ionizare.
emisie nu poate fi legată de un număr de oxidare.
Absorbţie nu apare sub energia stimulată.
Cand emisie are loc sub stimulare, produce LASERS.
Datorită fotografiei:
Imagine 1 de Mysterioso - Muncă proprie, (CC BY-SA 3.0) prin Wikimedia Commons