Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

снектры, применение

    Ниже в качестве примера применения инфракрасной снектро-скопии приведены две методики анализа. Этому предшествует описание примененной аппаратуры. [c.39]

    При применении металлических нитей и спиралей (платина, нихром и т. д.) в качестве подложки для пленки полимера при пиролизе возможно проявление каталитической активности металлов. В работе [22] показано, что при навесках, больше миллиграммовых, наблюдается четкое влияние материала нити на снектр образующихся продуктов, причем спектр продуктов пиролиза является более простым при использовании позолоченной нити по сравнению со спектром на нихромовой нити. Однако при использовании меньших образцов (20—30 мкг) пирограммы полистирола и полиметилметакрилата не зависят рт материала спирали (нихром, платина, золоченая пла- [c.113]


    При всех энергетических измерениях с применением сплошного спектра условия его экспонирования должны быть тождественны или по крайней мере близки к условиям экспонирования исследуемого спектра. Если последний, например, представляет собой газоразрядную трубку, питаемую переменным током, а сплошной снектр получается от лампы накаливания, то ее нужно снабдить обтюратором, дающим 100 прерываний в секунду с той же скважностью, что и у лампы переменного тока. [c.316]

    В порядке иллюстрации применения высокотемпературной масс-спектрометрии для упрощения подобных исследований изучена реакция анилина с бензальдегидом в растворе подкисленного этилового спирта. Небольшое количество реакционной смеси (вместе с растворителем) после проведения реакции вводили при комнатной температуре в напускную систему масс-спектрометра через галлий, покрывающий диск из пористого стекла напускную систему при этом откачивали. Тяжелые продукты реакции, как и тяжелые реагенты, в силу их высокой температуры кипения остаются на стеклянном диске, а более легкий растворитель откачивается. После полного отделения легкого материала откачку прекращали, и стеклянный диск нагревали. Тяжелые продукты реакции испаряли в напускную систему и снимали масс-снектр, показанный на рис. 9. Полученный масс-спектр может быть интерпретирован как масс-спектр продуктов основной реакции, а также продуктов побочных реакций, часто недоступных для определения классическими методами. Обычно количество каждого исходного реагента в конечной смеси определяет глубину реакции для каждого вещества. Исследования большого числа реакций можно провести таким путем за сравнительно короткое время. [c.187]

    В последние годы получило весьма широкое развитие применение масс-снектро-метрии для анализа твердых тел. Для того чтобы более удачно включить эти новые вопросы, была пересмотрена вся библиография. Одновременно с этим возникла возможность построить библиографию таким образом, чтобы иметь последовательный хронологический порядок в расположении литературы в каждом разделе. В связи с этим нумерация ссылок в настоящем сборнике отлична от нумерации, использованной ранее Институтом нефти. [c.574]

    Как уже упоминалось, снектр рентгеновского излучения, полученного с Кг , подобен спектру, полученному со Зг . Этот факт, а также трудности, связанные с изготовлением компактного источника рентгеновского излучения с р-излучателем в виде газа, могут привести к заключению, что Кг найдет ограниченное применение в качестве источника для получения рентгеновского излучения. [c.57]


    Поглощение в ультрафиолете служит основой для применения ультрафиолетовой фотографии и ультрафиолетовой снектро-фотометрии (гл. VI). [c.35]

    При применении описываемой методики проба полностью расходуется примерно в течение 3 мин. В результате получается снектро- [c.177]

    Снектр, получаемый при помощи такой системы, имеет цифровую форму. Для наглядности его преобразуют в аналоговую форму (рис. 7-7). Цифровая форма спектра наиболее удобна для дальнейших вычислений, необходимых в спектральном анализе, и для дальнейшего сглаживания спектра. Математическое сглаживание спектров имеет то преимущество, что оно не вызывает искажений линий, связанных с применением фильтра, который является, по сути дела, аналоговым эквивалентом математического сглаживания. Результат сглаживания части спектра, изображенного на рис. 7-7, а, показан на рис. 7-7, б. Сглаживание суммированных спектров, по-видимому, менее эффективно. [c.312]

    Значительное уменьшение времени на проведение эксперимента (ср. табл. 7-1) можно ожидать от применения импульсных методов [29]. При обычной работе спектрометра теряется огромное количество времени. Рассмотрим спектрометр, в котором развертка спектра осуществляется путем изменения частоты приложенного сигнала. В любой момент времени получаемая информация отвечает только одной точке спектра, соответствующей значению частоты в данный момент. Если бы можно было одновременно снимать весь снектр (например, путем одновременного использования нескольких сигналов разных частот в многоканальном спектрометре), то сбор данных можно было бы осуществить гораздо быстрее, чем в обычном спектрометре. Оказывается такой метод можно осуществить, используя специальные радиоимпульсы. Получающийся при этом спектр представляет собой фурье-преобразование обычного спектра поглощения, который можно восстановить с помощью соответствующих вычислений. По этой причине описанный метод часто называют спектроскопией фурье-преобразования. В настоящее время для реализации этого метода требуется довольно сложное оборудование, но большая экономия времени, даваемая методом, может явиться стимулом к изучению Способов его упрощения. [c.321]

    ЯМР находит также широкое применение для изучения молекулярных движений в твердых веществах. Известно, что в твердых телах отдельные группы атомов (молекулы или ионы) могут быть подвижными. Для ЯМР существенны гл. обр. вращательные и поступательные дви- жения, при к-рых линии сужаются. Колебательное движение незначительно изменяет линию ЯМР. Молекулярное движение оказывает влияние на снектр ЯМР, когда частота его сравнима [c.546]

    В настояш,ее время получены новые доказательства явления структурной модификации воды в результате ее магнитной обработки. Изменения надмолекулярной структуры обнаружены по изменениям ИК-снектра поглощения воды в области частот, характерных для валентных и деформационных колебаний [3]. Ослабление поглощения воды достигалось двумя способами — применением разбавленного раствора НзО в ВзО и тонких слоев обычной воды. Получены совпадающие данные, свидетельствующие о том, что магнитная обработка увеличивает поглощение на 10— [c.265]

    Изучение изотопов прометия, образующихся при делении урана протонами высокой энергии, и применение люминесцентного у-снектро-метра для цели идентификации пиков при хроматографическом разделении. [c.294]

    Инфракрасные спектры большинства органических соединений настолько сложны, что полное соответствие всех полос поглощения отдельным формам колебаний осуществлено лишь в редких случаях. Существуют, однако, два главных нути использования этих спектров для характеристики веществ. Во-первых, если сравнение снектров двух образцов показывает, что спектры одинаковы, то, следовательно, образцы идентичны. Во-вторых, качественная характеристика функциональных групп молекул, которая является наиболее распространенным применением инфракрасных спектров. Для большинства групп характерны определенные виды колебаний, которые очень мало изменяются от молекулы к молекуле. Полосы инфракрасного поглощения, возникающие в результате этих колебаний, называются частотами групп. [c.631]

    Исследование ИК-снектра системы аминоаэросил — метакри-ловая кислота указывает на подобное взаимодействие (рис. Х.5). Применение модифицированного аэросила для усиления карбоксилатного каучука оказалось очень эффективным. При этом наиболее активным оказался органокремнезем, содержащий кроме аминогрупп двойную связь, т. е. способный к дополнительному взаимодействию с полимером, также содержащим двойные связи. [c.348]

    Изложенные выше результаты применения реологических моделей вязкоупругих сред для анализа продольного течения относились к системам, у которых релаксационный снектр и, следовательно, их вязкоупругие свойетва не зависят от интенсивности деформирования. Между тем, как это хорошо известно для сдвигового деформирования, возрастание интенсивности воздействия приводит к изменению релаксационных свойств системы. Этот же эффект должен наблюдаться и при растяжении, поскольку коэффициент вязкости, входящий во все формулы для продольной вязкости, уменьшается при возрастании интенсивности механического воздействия на систему. [c.412]

    Хотелось бы остановиться на еще одном, редко используемом, но эффективном методе определения числа значимых факторов. Этот метод применим главным образом для обработки однородных данных, полученных с помощью одного спектрального метода, например ИК-спектроскопии [28]. В этом случае рекомендуется, наряду с исследованием сложной системы (нанример, снятием ИК-снектров последовательных порций элюирования продуктов неполного разделения смеси в жидкостном хроматографе), провести несколько дублирующих наблюдений одного и того же объекта, качественный состав которого неизменен, в тех же самых условиях (например, снять несколько ИК-спектров заведомо синглетного однокомпонентного хроматографического пика) для оценки ошибок воспроизводимости применяемого спектрального метода. Из спектров однокомпонентного хроматографического пика формируется матрица наблюдений и производится ФА этих данных. Поскольку число компонентов в этом случае известно и строго равно единице, можно определить процентную долю первого (и единственного) значимого в этом случае собственного значения сответствующей ковариационной матрицы, получив тем самым границу значимости суммарной доли собственных значений для применения первого из рассмотренных методов установления числа значимых факторов. [c.77]


    Материал, относящийся к спектроскопии, помещен в главе 2 и частично в других главах он может быть использован или опущен по усмотрению преподавателя. Мы считаем, что можно вообще опустить весь этот раздел, если это покажется преподавателю более удобным, за исключением, может быть, последней части главы 28, посвященной современным успехам органической фотохимии. Если спектроскопия включается в изучаемый материал, то студенту должно быть ясно, что ему вовсе нет необходимости прорабатывать сразу весь материал главы 2. Будет лучше, если он разовьет свое понимание спектральных методов и затем сможет их использовать, возвращаясь к этой главе за справками и с целью более глубокого усвоения материала, по мере того как при знакомстве с новыми классами соединений будут появляться новые возможности применения этих методов. Мы широко использовали в изложении данные спектроскопии ядерного магнитного резонанса возможно, в этом слишком сильно сказалось влияние наших собственных научных интересов. Тем не менее нам кажется, что вряд ли следует отнести это к недостаткам, поскольку для качественного анализа ЯМР-снектро-скония приносит обычно больше пользы, чем ИК-спектроскопия она имеет еще и то преимущество, что ее гораздо легче понять. [c.11]

    Большие потенциальные возможности заложены в методе многократного отражения, введенном в инфракрасную снектро-сконию Френсисом и Эллисоном (1959) для изучения ориентированных монослоев на металлах. Однако этот метод в дальнейшем не развивался [имеется только одна работа, выполненная Пиккерингом и Экстромом (1959)], хотя применение его к изучению спектра газообразных молекул, адсорбированных на напыленных пленках, кажется особенно перспективным. Чтобы избежать загрязнения таких поверхностей за время, достаточное для записи спектра, целесообразно вести исследование в условиях сверхвысокого вакуума. [c.492]

    Метод парамагнитного зонда был применен для исследования бутадиен-стирольных статистических и блок-сополимеров (термоэластопластов) Снектр ЭПР радикала Н в полистироле при 273 °К свидетельствует о том, что вращение радикала заморожено стеклообразной матрицей (рис. 12, спектр 4). При той же температуре частота вращения в бутадиеновом каучуке (СКД) значительно выше и составляет 3,1 10 сек" (рис. 12, спектр 1). На рис. 12 приведены также спектры ЭПР радикала в блоксополимерах с различным содержанием стирола. Эти спектры являются суперпозицией спектров радикалов, находящихся в блоках полистирола и быстро вращающихся в полибутадиеновых областях сополимера. Относительное количество замороженных радикалов возрастает с увеличением общего содержания стирола в блоксополимере. Таким образом, анализ спектров ЭПР парамагнитного зонда в термоэластопластах подтверждает их гетерофазную структуру. Частота вращения радикала-зонда в бутадиеновых блоках сополимеров не зависит от содержания стирола, но меньше, чем в чистом каучуке. Уменьшение частоты вращения парамагнитного зонда в полибутадиеновых блоках сополимера по сравнению с чистым каучуком свидетельствует о частичной модификации полибутадиеновых областей стирольными участками макромолекул. По-видимому, образование полистирольной фазы в сополимере происходит при содержании стирола более 10—15%, а добав- [c.52]

    В исследуемых образцах почвы линии спектра у-лучей продуктов деления накладываются на спектр уизлучателей естественных радиоактивных веществ, обусловленных наличием в почве элементов уран-радиевого и ториевого рядов, а также К и других радиоактивных элементов. Снектр у-лучей в образцах, взятых из более глубоких слоев почвы, будет указывать лишь на наличие у-излучателей естественных радиоактивных элементов и может быть получен параллельным измерением образца, взятого в том же месте,- но с большей глубины. Сравнение этих двух спектров дает возможность определить вклад у-излучеиия, обусловленный радиоактивными загрязнениями. Спектрометрический метод измерения у-излучателей в почве прост и удобен. Для его успешного применения у-линия каждого элемента должна обладать сравнительно высокой интенсивностью и отличаться от у-линий других элементов. Кроме того, достоверность результатов, полученных гамма-спектрометрическим методом, желательно подтвердить другими методами, например, методом радиохимического анализа. [c.68]

    Обзор многих других применений систем ГХ — МС был сделан Мак-Фадденом [12, 31, 34, 112]. В большинстве анализов требуется большое участие человека как в выборе моментов времени для регистрации масс-спектров, так и в обработке большого числа масс-снектров (например, в калибровке шкалы масс, вычитании фонового спектра, измерении ионных интенсивностей, табулировании или графическом представлении данных). Описанные выше системы полуавтоматической [30] обработки данных и пенрерывной обработки по мере поступлепия данных [92] можно с успехом применять в случаях, когда в течение дня регистрируют сотни масс- [c.235]

    Нами была показана возможность применения указанных платиноцеолитных катализаторов для совместной изомеризации смесей к-пентана и к-гексана. Выход пентан-гексановой фракции составляет 97,5—98,2 вес.% при 330 . Изомеризация смесей является величиной аддитивной [34]. К сожалению, изучение кислотных свойств Р1-цеолптных катализаторов нами не завершено, хотя снектра.льная картина подтверждает основную идею о локализации аммиаката платины на сильнокислотных центрах. [c.38]

    Этот же прием, но с применением видоизмененного сборника, содержащего стеклянную вату, пропи-таниую сероуглеродом, был использован в сочетании с снектро-скоиией в инфракрасной области для определения остатков тиодапа. [c.43]

    Имеется несколько примеров применения этого метода. При снектро-фотометрическом определении 5-10 % В1 в свинце основу осаждали в виде хлорида [127]. Осаждение никеля в виде гексаминоперхлората после перевода кобальта в устойчивый амминный комплекс Со(1П) применяли при снектрофотометрическом определении до 10" % Со в никеле [128]. До 10 % бора в кремнии, германии и двуокиси германия отделяли осаждением силиката или германата натрия при добавлении метанола с последующей дистилляцией бора и дальнейшим спектрофотометрическим определением [129]. При спектрофотометрическом определении следов Ге и РЬ в меди высокой чистоты и химически чистых солях меди Си предварительно отделяли осаждением из гомогенного раствора в виде роданида одновалентной меди [130]. При таком осаждении не происходит потерь Ге и РЬ, в то время как обычное осаждение роданида меди ведет к ошибочным результатам. [c.102]

    В зависимости от области спектра и условий применения изготавливаются решетки, имеющие от иеско 1ьких штрихов на один миллиметр заштрихованной новерхности до 1200 штрихов на миллиметр. Более тесно располагать штрихи трудно, и для видимой области спектра этого нет смысла делать, так как минимальное расстояние между штрихами, цри котором наблюдается снектр, равно А,/2. Общее число штрихов решетки доходит до 100 ООО и выше. Разность хода А, получающуюся Риг. 38. К выводу формулы решетки, для двух лучей, дифрагировавших [c.59]

    АЦЕТИЛА ПЕРЕКИСЬ (СНзСОО)2, мол. вое 118,09 — бесцветные кристаллы с резким специфич. запахом т. пл. 30° т. кип. 65°/23 лш легко растворима в оргапич. растворителях, в отличие от перекисей других ацилов, довольно хорошо растворима в воде для очистки кристаллизуют при сильно. охлаждении из лигроина. В ИК-снектре (в G I4) частота колебаний —С= О группы 1808 1 слг , 24 2 сж". При хранении (быстрее на свету) А. п. разлагается. А. п. обладает всеми химич. свойствами перекисей (см. Перекиси а гидроперекиси органические), одпако она не восстанавливает подкисленных р-ров солей хромовой к-ты и пер.манга-ната калия в водном р-ре гидролизуется, образуя уксусную и надуксусную к-ты, быстро разлагается щелочами. А. п. применяется в качестве окислителя, катализатора полимеризации, напр, соединений, содержащих винильную группу. Применение А. п, огравшчено вследствие сильной взрывчатости взрывается от удара, трения и даже от прикосновения острым предметом. [c.172]

    Переходя к рассмотрению работ по таутомерным системам, включающим углерод, кислород и серу, следует остановиться на ряде исследований, выполненных в последнее время М. И. Кабачником и С. Т. Иоффе с сотрудниками. Было установлено, что влияние заместителей на положение таутомерного равновесия р-дикарбонильных соединений с нормальной цепью в основном определяется резонансным полярным эффектом заместителя [120], а влияние а-заместителей в аце,тоуксусных эфирах коррелируется с сг -константами Тафта [121]. Применение снектров ПМР высокого разрешения позволило установить, что а-алкил-замещепные ацетоуксусные эфиры и ацетилацетоны содержат цис-шюлъ-ную форму [122]. Кроме того, было найдено, что действие галоидных алкилов с разветвленными радикалами на натриевые производные ацетоуксусного эфира и ацетплацетона наряду с С-алкилированием сопровождается конкурирующей реакцией 0-алкилирования [123]. [c.196]

    Температурные свойства фосфора также в значительной степени определяются основанием и связаны с полонлснием его снектро] ноглощения и излучения. Б. А. Ястребов [593] указывает, что при сдвиге края полосы поглощения основного вещества в сторону длинных волн температурная устойчивость длительного свечения кристаллофосфора уменьшается, В. А. Ястребов связывает это поведение фосфоров с величиной поляризуемости катиона и аниона основного вещества (см. 53). Значительное влияние на спектры излучения оказывает и плавень применение Ba la вместо Na I вызывает сдвиг спектра в сторону длинных волн и небольшое удлинение продолжительности свечения ещё больший сдвиг спектров свечения в сторону длинных волн происходит при применении в качестве плавня буры и борной кислоты. [c.351]

    Факторы, влияющие на величины Ь п J. Применение ЯМР-снектро-метрии. Применение метода ЯМР для реп1вния структурных и других задач зависит от знания факторов, определяющих величины б и /. Хотя оба эти параметра очень чувствительны к природе молекулярного окружения, в котором находится данное ядро, тем не менее можно перечислить некоторые основные принципы, которые очень полезны при интерпретации ЯМР-спектров. Можно надеяться, что описание метода, а также примеры его приложения, содержащиеся в последующих главах, помогут составить представление о широких масштабах применения ЯМР-спектрометрии. [c.137]

    Уже первые результаты внедрения спектрального анализа иа Московском автомобильном заводе, на заводе Серн и молот , Электросталь и др. [20, 312, 339, 345, 435, 441—444] отчетливо показали эффективность применения стилометра для эксирессного анализа сталей и алюминиевых сплавов. Развитие методики визуального спектрального анализа привело к еще большим усовершенствованиям снектросконического контроля. Стилометр позволяет за 7—9 мин. определять две-три главные составляющие сплавов, что очень важно для контроля процесса плавки и других задач, требующих быстрого выполнения анализа. Однако при оиределении более четырех элементов анализ стилометром уже не дает преимущества перед фотографическим методом, так как сильно снижается производительность при последовательных определениях, требующих иерестанов1Си областей снектра. При серийном анализе большого количества проб стилометр но производительности также уступает фотографическим и в еще большей стенепи фотоэлектрическим методам анализа. [c.219]

    Анализ магнитных сплавов. Большие трудности химического анализа магнитных сплавов обусловливают особую актуальность применения спектральных методов контроля этих сплавов. И. ] 1. ]У[инцем [418, 419] было показано, что большие неоднородности сплавов, отсутствие требуемых эталонов и необходимость определения больших содержаний состав-ляюш пх вносят значительные осложнения в ироведеипе анализа п унификацию методик. Часть элементов лучше определять нри возбуждении снектра дуго11 переменного тока, но алюминий, кремний и медь требуют искрового возбуждения (таблица 09). Б последнем случае применялась обычная 1 ысоковольтпая искра (10 ООО б, 0,01 мкф, 0,01 мгн), но, по-видимому, успешные результаты получатся также с низковольтной искрой. [c.227]


Смотреть страницы где упоминается термин снектры, применение: [c.368]    [c.195]    [c.661]    [c.375]    [c.329]    [c.673]    [c.519]    [c.322]    [c.491]    [c.204]    [c.162]    [c.175]    [c.189]    [c.69]    [c.243]    [c.151]    [c.182]    [c.50]   
Аналитическая химия. Кн.2 (1990) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте