通過光譜的研究,人們可以得到原子、分子等的能級結構、電子的組態(tài)、分子的幾何形狀、化學鍵的性質、反應動力學等多方面物質結構的信息。與此同時,光譜學方法應用在獲取物質組成方面的信息,為化學分析提供了多種重要的定性與定量的分析方法。光譜分析一般可依據(jù)物質與光的相互作用產生的光譜的特征來定,不同光譜特征有很大差異。原子光譜由于屬于線光譜,每種原子都有其*的c譜,猶如人們的“指紋”一樣各不相同。它們按一定規(guī)律形成若干光譜線系,原光譜線系的性質與原子結構是緊密相聯(lián)的,是研究:原子結構的重要依據(jù)。每一種元素都有它*的標識譜線,把某種物質所生成的明線光譜和已知元素的標識譜線行比較就可以知道這些物質是由哪些元素組成的。因此,可直接依據(jù)其特征譜線波長來定性,如原子發(fā)射光譜即可依據(jù)某元素的特征波長判斷是否為該元素,對于子吸收光譜由于通常是單元素分析,且光源即為待測元素燈,因此,一般不采用子吸收光譜來定性。而分子光譜屬于連續(xù)光譜,一般根據(jù)其光譜的形狀以及某些征峰來定性,但由于分子光譜的形狀除了與物質的分子本身結構有關,還受其它-多個因素的影響,某些分子光譜,如紫外可見吸收光譜特征性不明顯,單獨用于定性往往有一定的困難。