Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Основные формы линий

    Основные формы линий Форма 2М-пика чистого поглощения [c.373]

    Существуют два основных метода наблюдения резонансных сигналов метод непрерывного воздействия слабого высокочастотного магнитного поля на образец и импульсный метод, при котором интенсивное высокочастотное поле включается лишь на короткое время. В случае использования метода непрерывного воздействия при изучении спектра и формы линии ядерного резонанса производится облучение образца монохроматическим переменным магнитным полем Я1 с частотой, определяемой формулой (8.3). Для протонов, например, резонансная частота, согласно формуле (8.3), при Яо = 5000 Гс равна 21,25 МГц (коротковолновый диапазон). Амплитуда переменного поля Я1 не должна [c.217]


    Основная форма организации труда — коллективный (бригадный) подряд. Наряд бригаде (звену) выдается на весь объем пусконаладки технологической линии или агрегата, начиная с приемки оборудования из монтажа (в составе рабочих комиссий) и кончая выводом оборудования на показатели паспортных данных. [c.385]

    Обращает на себя внимание тот факт, что при правильной форме пиков от тяжелых атомов, пики от атомов водорода вытянуты, что, видимо, следует связать с тепловым движением. Те атомы водорода, которые не участвуют в водородных связях, совершают тепловые колебания вокруг атома углерода как центра по какому-то участку сферы. Атомы же водорода, участвующие в водородной связи, совершают тепловые колебания в основном по линии связи и имеют меньшую амплитуду колебания в перпендикулярном направлении. [c.364]

    Вытянутая форма спектральных линий на рис. 9.10.3 вызвана неоднородным уширением за счет эффектов магнитной восприимчивости. Подобная форма линий наблюдается в твердых телах, для которых анизотропия химического сдвига молекулярным движением не усредняется. Ширину таких линий можно сильно уменьшить, если дополнить обменную 2М-спектроскопию вращением под магическим углом. Хотя дипольные взаимодействия при этом ослабляются, спиновая диффузия при этом не уменьшается. Основное ограничение на изучение спиновой диффузии при естественном содержании изотопа состоит в том, что скорости диффузии малы, поэтому необходимы большие времена смешивания (порядка 1 — 10 с). [c.634]

    Гладкое серебро обычно матировали или, наоборот, полировали Ю зеркального блеска, подчеркивая линии основных форм и отельных деталей изделия (обычно полируют края —фаски, галь-ели, ребра и т. п. части изделия). При наличии на серебряном зделии гравировки вводили чернь или же просто оксидировали (зделие. [c.163]

    Большим преимуществом фотометрического метода титрования является то, что точка эквивалентности может быть найдена пересечением двух прямых линий графика зависимости поглощения от объема реагента. Это иллюстрируется на рис. 3.37, где показана кривая титрования смеси р- и т-нитрофенолов едким натром [23]. Поглощение измерялось при длине волны 545 ммл, при которой основные формы обоих изомеров поглощают излучение, а кислотные не поглощают. Коэффициент погашения /п-изомера больше, чем р-изоме-ра. Первым нейтрализуется Л 08 1о к Л Ь к l Гtu Р-изомер, поскольку он является [c.60]


    Каждый из узлов спектрометра вносит искажения в истинное распределение амплитуд импульсов. Основными видами искажения спектров являются уширение спектральных линий, искажение формы линий, просчеты в числе зарегистрированных событий. [c.96]

    Естественная форма линии, испускаемой источником излучения, показана на рис. 5.3 (кривая 1). Линия имеет определенную ширину для целей сравнения обычно измеряют ее ширину на уровне, соответствующем половине максимальной интенсивности (так называемая полуширина линии). Полуширина определяется двумя основными факторами — допплеровским расширением и расширением, вызванным столкновениями частиц. Полуширина линии (Д) связанная с эффектом Допплера, определяется из уравнения  [c.79]

    Спектр ЭПР измельченного алмаза описан в [377]. Его основные характеристики следующие g — 2,0027 0,0002 ДЯ = 5,5 lO " Тл. Сигнал авторы отнесли к неспаренным электронам, которые возникают при разрыве связи С—С плоскостью (111). Форма линии — лоренцова, не зависящая от размера частиц. [c.135]

    Механизм, посредством которого модуляция магнитного поля приводит к модуляции СВЧ-мош,ности, иллюстрируется фиг. 5.3. Поле, модулированное по закону sin (u , преобразуется за счет Нелинейности формы линии в сложный сигнал F (Я), который является суперпозицией колебания основной частоты со и боль- [c.213]

    СВЧ-спектрограф для измерений ширины линий описан в [10]. Форма линий ЭПР-спектров оптически возбужденных уровней кристалла исследована в [И]. Однако подавляющее большинство опубликованных спектров относится к обсуждаемым в настоящей главе спектрам основного оптического состояния. [c.412]

    В монографии рассматриваются методы исследования свободных радикалов в твердых матрицах, основанные на анализе формы спектров ЭПР и релаксационных процессов. Изложены основные представления теории формы линии и релаксации парамагнитных центров в твердых телах. Рас ч смотрены практические приемы анализа сложных спек рОв ЭПР и релаксационных эффектов. Приведены основанные на использовании этих методов результаты изучения ряда новых вопросов химии и радиоспектроскопии твердого тела, таких, как радикальные пары и клеточный эффект, пространственное распределение радикалов и ионов, структура и релаксация некоторых органических радикалов, разделение перекрывающихся спектров ЭПР. [c.2]

    Самым выдающимся примером может служить нефтяное месторождение Флорэнс в штате Колорадо (Соединенные Штаты), где нефть не подчинена какому-либо одному нефтеносному пласту или свите нефтяных пластов, а скопилась в трещинах и других пустотах в сланцах свиты Пьерр верхнего мела, имеющих мощность около 720 м. Нефть здесь получается из трещин, которые имеют, по-видимому,-значительное вертикальное и горизонтальное протяжение. Их направление находится в полном согласии с направлением основных тектонических линий этого района. Месторождение имеет форму антиклинали, сводовая часть которой оказалась разбитой трещинами. Промышлеаное значение его очень невелико. [c.293]

    Настоящая монография в какой-то мере восполняет этот пробел. В ней даются сведения о пожарной опасности открытых технологических установок, описываются орновные закономерности теплового воздействия пожаров, в обобщенной форме даются сведения об эффективных технических средствах пожарной защиты. На примере основных технологических линий открытых установок монография знакомит читателей с устройством, расчетом и "методами проектирования технических средств пожарной защиты, а также их эксплуатацией. [c.7]

    Представлены полученные на частоте 25.18 МГц с использованием методики вращения под магическим углом спектры высокого разрешения С ядерного магнитного резонанса ряда углеродных продуктов (графит, алмаз, стеклоуглерод, пироуглерод, фуллерены и фуллереновые сажи), а также промежуточных и конечных продуктов карбонизации полигетероариленов. Проведен анализ формы линии сигналов ЯМР. С помощью метода деконволюции получены спектральные характеристики основных структурных составляющих единиц исследуемых продуктов. С помощью программы расчета химических сдвигов проведено моделирование предполагаемых структурных единиц и расчет основных спектральных х )актеристик последних для ряда углеродных веществ, что позволяет высказать ряд предположений как о структуре (на уровне ансамбля атомов) углеродных продуктов, так и структурных последовательностях процесса карбонизации полимерньк веществ. [c.81]

    Растворы основного сульфата алюминия [содержащие избыток AlaOg по сравнению со стехиометрическим отношением AljOo и SO3 в нейтральном А12(504)з1 обладают благоприятными формами линий равновесия при абсорбции и десорбции. Основной недостаток—выпадение осадков, происходящее при длительном кипячении растворов и в ряде других случаев. Это усложняет эксплуатацию, вследствие чего процесс, несмотря на эффективность и дешевизну поглотителя, применяется редко. [c.684]

    Многочисленные эксперименты свидетельствуют о возможности получения, в зависимости от условий опытов, двух основных форм реологических линий. Эти формы реологических линий изучены нами на основе обобщения результатов исследований структурно-механических свойств стабилизированных и пластовых нефтей в капиллярах и в пористых средах. Эксперименты проводились при больших статических давлениях, превышающих 100 кГ1см . Температура в опытах менялась от 15 до 80" С. Этот диапазон температур охватывает, в большинстве случаев, область выше и ниже температуры насыщения нефти парафином. [c.16]


    Одна из форм реологических линий — кривые С. Оствальда (рис. 1). Это полная реологическая линия, впервые полученная и описанная Оствальдом в 1925 г. В литературе [1, 21 приводится довольно подробное описание этой формы линии.Основные параметры таких реологических линий рассматриваются в статье Девликамова В. В., Хабибуллина 3. А., Кабирова М. М. Реологические характеристики аномальных нефтей , помещенной в настоящем сборнике. [c.16]

    Многими исследованиями установлено, что реологические линии пластовых и дегазированных нефтей представляют собой кривую Оствальда. Такие кривые получаются в условиях, когда нет перерывов фильтрации нефти. Форма линий течения нефтей может изменяться в зависимости от условий проведения опытов и предыстории системы. На рис. 1 представлены кривые консистентное , полученные в капилляре для пластовой нефти скв. 2465 Арланс-кого месторождения в условиях непрерывной фильтрации (кривая /) и после покоя, во время которого произошло полное восстановление структуры в нефти (кривая 2). Методика получения кривых консистентности и реологических линий подробно описана [2], поэтому мы рассмотрим здесь только основные изменения формы кривых течения нефти, обусловленные тиксотропностью нефти. [c.38]

    Осн. характеристики спектров ЭПР число линий, расстояния между ними (константы СТВ), относит, интенсииности линий и их ширины. По спектру ЭПР можно идентифицировать природу радикала. Для этой цели составлены атласы спектров ЭПР. По константам анизотропного и изотропного СТВ можно вычислять плотность неспарениого электрона на з- и р-орбиталях радикала, определять область делокализации неспарениого электрона и положения химически активных центров в радикале. Ширина и форма линий позволяют получить информацию о взаимод. частиц внутри в-ва, характере и скорости мол. движений и жидких и ТВ. телах (см. Парамагнитного зонда метод), внутри- и межмолекулярных обменных процессах, о структуре и конформации своб. радикалов, бирадикалов и частиц в триплетных состояниях (как основных, так и возбужденных). [c.702]

    Если тест ыа форму линии выполнен с помощью усреднения нескольких Гфохождений, то очень интересно сравнить времена релаксации основной линии хлороформа и ее С-сателлитов (объяснение см. в гл. 4). Сателлиты имеют время релаксации, в 2 раза меньшее, чем у основной линии (обычно 15 и 30 с), поэтому основная линия случайно может оказаты я насьш1ениой. В результате интенсивность сателлитов окажется завьпиенной. Это приведет к слишком хорошим показателям формы линии. Поэтому сначала следует проверить интенсивность сателлитов, которая должна составить 0,55% от интенсивности основной линии. [c.66]

Рис. 3.4. Пример теста на форму линии (протонный спектр на 500 МГц). Ширина линии на полувысоте 0,3 Гц получены ожидаемые, чля лоренцевой формы пгарины в тестовых точках-4 и 9 Гц. Видны боковые полосы первого порядка с интенсивностью, впо,ине допустимой для таких магнитов, и небо.1ьшие горбы справа от основного сигнала, от которых, по-видимому, можно избавиться за счет настройки У-градиентов высших порядков. Рис. 3.4. Пример теста на <a href="/info/122617">форму линии</a> (<a href="/info/122614">протонный спектр</a> на 500 МГц). <a href="/info/2959">Ширина линии</a> на <a href="/info/934347">полувысоте</a> 0,3 Гц получены ожидаемые, чля лоренцевой формы пгарины в тестовых точках-4 и 9 Гц. Видны <a href="/info/122570">боковые полосы</a> <a href="/info/891867">первого порядка</a> с интенсивностью, впо,ине допустимой для таких магнитов, и небо.1ьшие горбы справа от <a href="/info/1724906">основного сигнала</a>, от которых, по-видимому, можно избавиться за счет настройки У-градиентов высших порядков.
    Второй параметр, измеряемый при выполнении теста иа форму линии,-ингенсывыбсть боковых полос от вращения. Это сателлитные сигналы, находящиеся по обе стороны от основной линии на расстояниях, кратных скорости вращения образца (выраженной в герцах). Если в настройке поля не допущено очень грубых ошибок, то будут видны только две пары боковых полос, отделенные от основной линии расстояниями в одну и две скорости вращения. В соответствии с характеристиками прибора интенсивность боковых полос не должна превышать 1% амплитуды основного сигнала. Их реальная интенсивность сильно зависит от конкретного магнита, и на приборах со средним и низким полем боковые полосы часто вообще не видны. Природа возникновения боковых полос будет подробно обсуждаться в дальнейшем. На рис. 3.4 приведен тест на форму линии и боковые полосы, выполненный на 5-мм датчике прибора на 500 МГц. [c.67]

    Настройка шиммов но ССИ. Хотя амплитуда лока довольно хорошо отражает однородность поля и вполне достаточна для настройки прибора при измерении рутинных спектров, иногда она может вводи1ь оператора в заблуждение. Причина этого станет понятна, если задуматься, каким образом высота сигнала дейтерия связана с происходящими в магнитном поле изменениями. Сигнал лока это просто синглетная линия дейтериевого спектра, принадлежащая обычно растворителю. Однородность магнитного поля не оказывает влияния на площадь под этой линией, но влияет на ее фирму. Таким образом, при сужении линии, чтобы сохранить постоянной площадь, должна увеличива ься ее высота, которая как раз и отражает уровень лока. Теперь мы без труда можем вообразить такую ситуацию, когда линия становрггся выше, но при этом не приближается к идеальной лореицевой форме. Например, так может произойти при сужении верхией части линии с сохранением широкого основания. Можно сказать, что амплитуда лока отражает в основном изменения ширины линии (в том числе и упомянутого типа), а для более строгой оценки формы линии требуются иные критерии. [c.79]

    Название Достижение максимальной чувствительностн вполне можно отнести к большей части этой книги, поскольку проблема чувствительности была и остается одной из самых важных в спектроскопии ЯМР. В этом разделе будет рассмотрена в основном аппаратурная сторона вопроса о чувствительности, т. е. проблема правильного подбора компонентов спектрометра и нх настройки. Выбор параметров эксперимента, таких, как длительность импульса и задержки, которые также очень важны, будет обсуждаться в гл. 7, Существенное влияние на чувствительность оказывает форма линии, поскольку площадь сигнала [c.80]

    Если же ограничивающим фактором служит не растворимость вещества, а его общее количество, то ситуация становится противоположной. В этом случае нужно использовать датчик минимально возможного размера, поскольку он обладает более высокой собственной чувствительностью. Причиньт этого в основном имеют аппаратурный характер вы можете прочитать о них в работах 2, 3]. Помимо чувствительности на датчиках малого диаметра намного меньше проблем с формой линии, боковыми полосами от вращения и широкополосной развязкой от протонов. Если вам предстоит работать в основном с образцами иесинтетического происхождения, например в биологических приложениях или при анализе природных веществ, то имеет смысл укомплектовать ваш прибор преимущественно датчиками малого диаметра. Если же вы занимаетесь синтезом, то вам будет полезно иметь и датчик большого диаметра, что во многих случаях позволит существенно экономить время. [c.87]

    Основными параметрами спектров ЯМР низкого разрешение являются ширина линии АН (расстояние между экстремумами производной спектра поглощения), интегралмая интенсивность и функция формы линии — второй момент АЯ . [c.398]

    Теория дает критерий устойчивости, но не может предсказать детали процесса вблизи критического давления. Опыты показали, что если при нормальном горении поверхность жидкости в пределах разрешения фотозаписи гладкая, то в околокритическОй области картина горения существенно иная. При достижении некоторой скорости горения поверхность ЖВВ начинает искажаться. Она воспроизводится на фоторегистрациях размытой волнистой линией пламя временами с большой скоростью приближается и вновь отбрасывается, или приходит во вращение скорость горения резко возрастает, горение Становится неравномерным. При повышении давления размытие поверхности уменьшается, уменьшается размер неровностей. Скоростная киносъемка показывает, что процесс возникновения пульсаций пла.менй начинается именно с возмущения поверхности жидкости. На ое новании наблюдений за каплями ЖВВ, движущимися с поверхности в зону пламени, в работе [177] был сделан вывод о том, что турбулизация газового потока начинается с поверхности. На рис. 103 показаны кадры скоростной киносъемки неустойчивого горения нитрогликоля в сосуде с прямоугольным сечением 10 X X 2 мм . Жидкость как бы перекачивается из стороны в сторону, а по ее поверхности пробегает волна возмущения меньших размеров. Период основной формы колебания —0,2 сек. Вскоре после воспламенения наблюдались первая и вторая гармоники так1р колебаний. Ширина полосы, соответствующей поверхности жидкости, меняется, что указывает на колебания поверхности в раправ-лении меньшего размера сосуда. На рис. 104, а видны три полуволны, образовавшиеся при горении нитрогликоля в сосуде прямоугольного сечения, а на рис. 104, б приведен кинокадр, покат-зывающий форму поверхности, характерную для горения жидкой [c.229]

    В общем случае форма линии, обусловленная днпольными полями, несколько отклоняется от чисто гауссовой за счет упорядоченного расположения диполей в решетке. Когда два ядра находятся относительно близко друг к другу и имеются еще другие ядра, обладающие магнитным моментом и отстоящие от первых на большие расстояния, как, например, в гипсе [47] Са304 2НгО, то две эквивалентные молекулы НгО в кристалле дают два резонансных пика за счет двух основных локальных полей, действующих на протон вследствие двух возможных-ориентаций соседей. Линии для групп с большим числом ядер, таких, как —СНд и МН [48], также обнаруживают заметную структуру. Лове и Норберг [49] вывели общее выражение для формы линии, обусловленной дипольным взаимодействием. Обычно это не гауссова форма. [c.20]

    Для такой высокой чувствительности описанные выше методы усиления и регистрации сигнала непригодны. Частота модуляции поля должна быть высокой (10 гц), а амплитуду делают малой, значительно меньше ширины линии, чтобы усилитель мог иметь узкую полосу пропускания с целью максимального исключения шумов. Модулированное поле передвигается по резонансной области путем постепенного изменения постоянного тока, создающего основное поле. Постоянную времени усиливающей системы специально увеличивают для уменьшения шумов для прохождения линии поглощения может понадобиться 10 мин. Маленькая амплитудная модуляция развертки сканирует линию ногло-щения и дает сигнал, пропорциональный ее наклону (первая производная). Сигнал усиливается и выпрямляется фазочувстви-тельпым детектором, и выход постоянного тока записывается самописцем. Форма линии поглощения может быть рассчитана из производной кривой. Описание деталей этого и более совершенных методов можно найти в монографиях [2, 3]. Разрешающая способность хорошего спектрометра ЭПР около 0,03 гаусс (10 гц). Приборы имеются в продаже. [c.211]

    Раструбные напорные, изготовляемые стационарным литьем в песчаных формах ГОСТ 5525-61 50-1200 Серый чугун марки не ниже СЧ15-32 (ГОСТ 1412-70) 300 10-16 В основном для линий внешних производствен-ныхводоцроводов и производственной канализации [c.69]

    Наиболее общее свойство П., отличающее их от полимеров, не содержащих блоков сопряжения,— наличие парамагнитных центров (ПМЦ). Спектр ЭПР таких иолимеров обычно иредставляет собой узкий (ширина 0,5—15 редко до 50 эрстед) одиночный сигнал с -факто-ром, близким к -фактору свободного электрона g 2,00). Концентрация неспаренных электронов составляет 101 —10-1 спин/г, или 1 спин на 10—10 молекул. Темп-рпая зависимость интенсивности сигнала, как правило, соответствует закону Кюри (см. Электронный пара.чагнитный резонанс, Полупроводники полимерные). Форма линии, интенсивность и ширина сигнала могут зависеть от характера предварительной обработки образца, томп-ры измерения и наличия адсорбированных газов или др. добавок. Наиболее удовлетворительное объяснение основных особенностей парамагнетизма П. дают след, две гипотезы. [c.498]

    Основной способ получения Ф. в пром-зти — окисление метанола кислородом воздуха в ирисутствии различных ката.иизаторов. Так, в присутствии серебряного или медного катализатора образуется парогазовая смесь, содержащая Ф., метанол, иоду, водород, окись углерода и др. Ф. и метанол поглощают из этой смеси в скрубберах, орошаемых водой. Товарным продуктом является формалин — водныу р-р <1>. Технич. формалин содержит 37% (по масс( ) Ф. и 4— 12% мотапола, к-рый служит стабилизатором. В нек-рых случаях метанол специально вводят в формалин. Нри охлаждении ниже 10 °С из форм лина выпадают твердые низкомолекулярпые полимер гидраты. [c.502]

    Изменение структуры мартенсита при отпуске. В работах Г. В. Курдюмова было показано, что а-фаза и после отпуска при низких температурах сохраняет тетрагональную решетку с уменьшением отношения с/а до 1,005—1,02. Уменьшение этого отношения указывает на то, что в процессе низкотемпературного отпуска часть С в какой-то форме выделяется из твердого раствора. Именно тетрагональность решетки и обусловливает в основном размытие линий на рентгенограмме отпущенного мартенсита, хотя некоторую роль играют напряжения и дисперсность этой фазы. Лишь после отпуска при температуре, превышающей 300 °С, практически весь избыточный С выделяется из мартенсита. [c.421]


Смотреть страницы где упоминается термин Основные формы линий: [c.53]    [c.64]    [c.67]    [c.340]    [c.536]    [c.143]    [c.874]    [c.421]    [c.295]    [c.518]    [c.438]    [c.496]    [c.131]    [c.8]   
Смотреть главы в:

ЯМР в одном и двух измерениях -> Основные формы линий




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте