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絕對(duì)、任意、相對(duì)和歸一化標(biāo)尺怎么選?
來(lái)源:測(cè)試GO 時(shí)間:2022-04-13 20:45:03 瀏覽:7631次


圖是每一個(gè)科學(xué)論文都必不可少的內(nèi)容。清晰準(zhǔn)確地展現(xiàn)圖中的數(shù)據(jù)會(huì)使你的論文脫穎而出。通常而言,論文中的圖都是采用“x-y”的形式進(jìn)行展示。x標(biāo)尺一般用來(lái)表示自變量,比如波長(zhǎng),時(shí)間,濃度等等,它們的單位也都是具有固定科學(xué)含義的。y標(biāo)尺通常來(lái)展示隨x變化的性質(zhì)或性能,如強(qiáng)度和吸收度等。

要想清晰地展示y軸的結(jié)果,除了坐標(biāo)軸的標(biāo)題要起好,y軸的單位也十分重要。當(dāng)測(cè)試的是一個(gè)“絕對(duì)”量時(shí),標(biāo)尺的選擇非常簡(jiǎn)單,不存在任何疑問(wèn),直接采用測(cè)的“絕對(duì)(Absolute)”量的單位就行,如太陽(yáng)能電池J-V曲線中的光電流,循環(huán)伏安曲線中的電流等。

然而,在另外一些實(shí)驗(yàn)中,我們測(cè)量不同樣品的目的是為了確定一種趨勢(shì)。這些數(shù)據(jù)有可能是在不同的實(shí)驗(yàn)條件、不同的制樣方法下得到的。此時(shí),我們需要采用Arbitrary(任意), Relative(相對(duì)Normalized(歸一標(biāo)尺。然而,這三類標(biāo)尺的使用常常出現(xiàn)錯(cuò)誤。在此,我們希望能夠澄清它們之間的差異并向你展示如何正確地使用它們[1]。

 

圖1 應(yīng)該選擇哪種標(biāo)尺?

01
絕對(duì)標(biāo)尺(Absolute scale)

絕對(duì)標(biāo)尺表示儀器測(cè)量或者分析數(shù)據(jù)得到的最初結(jié)果。這個(gè)數(shù)值可以在任何實(shí)驗(yàn)室或者儀器廠商那里復(fù)現(xiàn)出來(lái)。例如,10 μM染料溶液的吸收光譜,無(wú)論在什么地方測(cè)試也無(wú)論誰(shuí)來(lái)進(jìn)行測(cè)試,它的結(jié)果都是一樣的。同樣地,一定載量的電極材料,按照相同的掃速來(lái)測(cè)試循環(huán)伏安曲線,結(jié)果也都是相同的(圖2)。

一般來(lái)講,需要在坐標(biāo)軸的標(biāo)題后面加上合適的科學(xué)單位,比如電流大小mA。需要注意的是,上面那條規(guī)則不適用于吸光度和pH,因?yàn)樗鼈兎謩e是強(qiáng)度比和1/[H+]濃度的對(duì)數(shù)?;诮^對(duì)標(biāo)尺的數(shù)據(jù)可以提供定量的信息,非常有利于數(shù)據(jù)的展示和分析。

 

圖2 電極材料的循環(huán)伏安曲線[2]

02
任意標(biāo)尺(Arbitrary scale)

任意標(biāo)尺很常見(jiàn),它的單位通常用arb. units或a.u.來(lái)表示。在測(cè)試時(shí),絕對(duì)值有可能無(wú)法得到,此時(shí)我們通常使用任意標(biāo)尺。比較常見(jiàn)的例子有XRD譜圖(圖3)和發(fā)射光譜。

對(duì)于不同的儀器設(shè)置和不同的實(shí)驗(yàn)條件,測(cè)試得到的y軸數(shù)值都不相同,因此難以比較不同儀器或不同實(shí)驗(yàn)室得到的任意標(biāo)尺的y軸數(shù)值??偠灾?,任意標(biāo)尺通常只用來(lái)提供定性的結(jié)果。

不過(guò),如果在一個(gè)圖內(nèi)有多個(gè)曲線,我們可以比較他們之間的相對(duì)強(qiáng)度。圖4給出了另外一個(gè)例子,它既有絕對(duì)標(biāo)尺的吸收光譜也有任意標(biāo)尺的發(fā)射光譜。

 

圖3 采用任意標(biāo)尺的XRD譜圖[2] 

 

圖4 CdSe納米晶在甲苯溶液中的吸收和發(fā)射光譜[3]

03
相對(duì)標(biāo)尺(Relative Scale)

相對(duì)標(biāo)尺,就如其名字一樣,與一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)樣/參比樣有關(guān)。當(dāng)我們?cè)谙嗤臏y(cè)試條件下得到了一系列具有任意標(biāo)尺的數(shù)據(jù)后,我們就可以在一個(gè)相對(duì)標(biāo)尺里面將它們進(jìn)行對(duì)比,從而確立趨勢(shì)。

例如,在不同淬滅濃度下光敏劑的發(fā)射光譜或不同退火時(shí)間處理的材料的發(fā)射光譜就可以采用相對(duì)標(biāo)尺來(lái)進(jìn)行刻畫(huà)。圖5A就展示了CsPbBr3薄膜經(jīng)歷不同退火時(shí)間處理后的發(fā)射光譜。最初的譜圖可以作為一個(gè)參比,從而方便地對(duì)比其他譜圖。

需要注意的是,如果我們?cè)谙鄬?duì)標(biāo)尺上展示的是兩個(gè)數(shù)據(jù)之間的比例,那該標(biāo)尺是沒(méi)有單位的,此時(shí)我們可以將其標(biāo)注為relative(或rel.)。

圖5 光致發(fā)光光譜:A-相對(duì)標(biāo)尺,B-歸一化標(biāo)尺(采用最強(qiáng)峰進(jìn)行歸一化)[4]

04
歸一化標(biāo)尺(Normalized scale)

歸一化標(biāo)尺通常用來(lái)比較峰強(qiáng)度或者數(shù)據(jù)的某一部分。歸一化標(biāo)尺上的數(shù)據(jù)代表的是個(gè)比值,因此這種標(biāo)尺是沒(méi)有單位的。與相對(duì)標(biāo)尺不同的是,歸一化標(biāo)尺采用的歸一化因子是可以改變的。即是說(shuō),即使在一個(gè)圖中,我們也可以采用不同的歸一化因子。同樣地,歸一化標(biāo)尺也只能提供定性的信息,用以評(píng)價(jià)不同數(shù)據(jù)集間的變化趨勢(shì)。

需要注意的是,采用歸一化標(biāo)尺需要在圖題中注明歸一化標(biāo)準(zhǔn)。與圖5A相同,圖5B也展示了CsPbBr3薄膜經(jīng)歷不同退火時(shí)間處理后的發(fā)射光譜,但采用的是歸一化的標(biāo)尺。它清晰地顯示了光譜的移動(dòng)。

對(duì)比圖5A和圖5B可知,同一個(gè)數(shù)據(jù),我們可以采用不同的標(biāo)尺來(lái)進(jìn)行展示,從而表達(dá)不同的信息。因此,在我們準(zhǔn)備展示數(shù)據(jù)時(shí)需要仔細(xì)考慮采用何種標(biāo)尺,從而準(zhǔn)確地表達(dá)相應(yīng)的結(jié)果。

參考文獻(xiàn):

[1] Prashant V. Kamat, Absolute, Arbitrary, Relative, or Normalized Scale? How to Get the Scale Right, ACS Energy Lett., 2019, 4, 2005?2006.

[2] B. Wang, H. Fang, Y. Wei, Y. Zhang, Q. Wang, H. Wu, Graphene nanoscrolls-wrapped oxygen-deficient ZnSb2O6-x nanospheres for enhanced lithium-ion storage, Carbon, 178 (2021) 743-752.

[3] Bridewell, V. L.; Alam, R.; Karwacki, C. J.; Kamat, P. V., CdSe/CdS Nanorod Photocatalysts: Tuning the Interfacial Charge Transfer Process through Shell Length, Chem. Mater., 2015, 27, 5064?5071.

[4] Scheidt, R. A.; Atwell, C.; Kamat, P. V., Tracking Transformative Transitions: From CsPbBr3 Nanocrystals to Bulk Perovskite Films, ACS Mater. Lett., 2019, 1, 8?13.

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