Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спектроскопия оптическая

    Молекулярная спектроскопия Оптические свойства растворов [c.126]

    Наибольшее развитие спектроскопия оптического смешения получила в применении к спектральному анализу рассеянного излучения. Бу— [c.12]

    СПЕКТРОСКОПИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ И ВИДИМОЙ ОБЛАСТЯХ [c.11]

    Для экспериментального изучения процессов диффузии в широкой окрестности критических точек расслаивания были использованы методика и установка, описанные в гп. II. 6, метод спектроскопии оптического смешения. Значения В определялись по полуширине спектральной линии рассеяния, по анализу спектров смешения. Та же установка позволяла измерить суммарную интенсивность излучения, зависящую от величины (д/1/дС ), и тем самым на основе (1У.1.3) проводить изучение подвижности в /30/. В результате исследований систем нитробензол-гептан, нитробензол-декан и метиловый спирт-гептан /92, 93/ было выяснено, что показатель степени в (1У.1.9) лежит в пределах 0,63 + 0,04, а для 1д/1 /вс ) и имеют место соотношения [c.57]


    Таким образом, спектроскопия оптического поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях является удобным методом количественного определения фуллеренов в растворах. [c.12]

    Анисимов М. А., Николаенко Г. Л., Юдин И. К. Применение корреляционной спектроскопии оптического смешения для измерений кинетических коэффициентов жидкостей // Изв. вузов Нефть и газ . — 1984. — №1. — С. 88 — 90. [c.330]

    Спектроскопия. Оптические спектры атомов. [c.65]

    Очень важное значение для изучения химических свойств элементов, исследования структуры внешних электронных слоев атомов имеют излучения, отражаюш,ие изменения энергии валентных электронов. Им соответствуют длины волн в основном видимого (500 нм) и ультрафиолетового диапазона (100 нм). Спектральные исследования в этой области длин волн электромагнитного излучения получили название оптической электронной спектроскопии. Оптические спектры атомов могут быть получены, когда возбужденные тем или иным методом (электронного удара, поглощения кванта света, в результате столкновения при нагревании с другим атомом и т. п.) внешние (валентные) электроны атомов переходят из состояний с большей энергией в состояния с меньшей энергией. При этом излучается квант света, частота которого (см. 3.3) определяется соотношением —Е1=к и характеризует линию спектра. [c.67]

    Аналитическая химия тесно связана с физикой. Химический анализ в значительной мере базируется на успехах спектроскопии (оптической, рентгеновской, радиочастотной), ядерной физики и других разделов физики. Многие методы анализа совершенствуются главным образом под влиянием постоянного развития соответствующих разделов физики и на базе прогресса в приборостроении. [c.12]

    Достаточной универсальностью среди широко распространенных недеструктивных методов анализа природного органического сырья обладают только методы спектроскопии — оптической, ЯМР и ЭПР Среди них метод ЭПР, являясь самым чувствительным, имеет тем не менее самую офаниченную применимость, поскольку обеспечивает сведения только о той части объектов, которая обладает парамагнетизмом за счет присутствия ионов тяжелых металлов, комплексов с переносом заряда или органических радикалов И все-таки, характеризуя на строго количественном уровне наиболее химически активную часть в основном диамагнитной системы, метод ЭПР часто дает крайне ценные сведения [c.8]

    Фотографическая регистрация в фурье-спектроскопии. Оптическая схема фурье-спектрометра с интерферометром Майкельсона не является единственно возможной. В принципе применимы интерферометрические схемы любого типа, позволяющие плавно, с постоянной скоростью, изменять разность хода между интерферирующими пучками. [c.220]


    Оптика (ИК-спектроскопия, оптические приспособления для приборов ночного видения, люминесцентные трубки и материалы и т. п.). [c.10]

    Ценную информацию о строении атомов и молекул дает изучение спектров электромагнитного излучения, испускаемого, поглощаемого и рассеиваемого веществом. По диапазонам длин волн электромагнитного излучения различают спектроскопию оптическую, рентгеновскую и радиоспектроскопию. Сложно и многообразно взаимодействие веществ. Тайны этого взаимодействия на уровне [c.214]

    Структура кристаллических высокополимеров исследуется различными методами, включая дифракцию рентгеновских лучей, инфракрасную спектроскопию, оптическую и электронную микроскопию. Элементарная ячейка является такой структурной единицей, из которой образуются кристаллы. В элементарной [c.150]

    Методы спектроскопии Оптическая эмиссия (с до-полнительным Возбуждением или без него) [c.62]

    Для контроля числа и размеров частиц в жидкостях и газовоздушных средах могут быть использованы также методы внутрирезонаторного ослабления [280], двухлучевой интерферометрии [281, 288], спектроскопии оптического смешения [283] и др. Вопрос о границах применения и точности описанных методов и приборов до сих пор является дискуссионным. [c.183]

    Далее приведены сведения о методике изучения центральной компоненты триплета Мандельштама — Бриллюена, распределение частот в которой отражает движения, обусловленные флуктуациями энтропии. Для однородной однокомпонентной жидкости ширина этой линии определяется температуропроводностью, для смеси основной вклад вносит процесс диффузии. Исследование этих процессов проводится с помощью методики, называемой спектроскопией оптического смешения. Эго сравнительно новое направление, развившееся на грани между оптикой и радиотехникой. [c.12]

    Бенедек Дж. Спектроскопия оптического смеш шия и ее приложение к задачам физики, химии, биологии и техники//УФН. [c.90]

    В данной работе исследована кинетика экстракции фуллеренов СбО и С70 в толуоле и четыреххлористом углероде (ЧХУ) при комнатной температуре, температурах кипения растворителей и близких к ним. По данным [21, 22, 26] толуол имеет широкое применение как один из наиболее эффективных растворителей фуллеренов. ЧХУ является наиболее подходящим растворителем при исследовании различных фуллеренсодержащих систем с помощью спектроскопии оптического поглощения в ИК-области. [c.42]

    Явление световых биений (или фотосмешения), которое впервые было объяснено Гореликом /47/ и применено экспериментально Форрестером, Гидмудсеном и Джонсоном /48/, дает возможность переносить спектральную информацию из оптического диапазона в радиодиапазон, где легко достигается разрешение порядка 1 - 10 Гц. Появление лазерных источников света с высокой интенсивностью и узкой спектральной шириной линии позволило осуществить широкое применение спектроскопии оптического смешения в экспериментах по рассеянию лазерного излучения (см., например, /49/) на флуктуациях концентрации в двойных смесях и макромолекулярных растворах, на флуктуациях энтропии в чистых жидкостях, вдали и вблизи критической точки жидкость - пар, на поверхностных волнах в одно- и двухкомпонентных жидких системах и на флуктуациях ориентации в жидких кристаллах. [c.25]

    Распределение электронов в многоэлектронных атомах. Спектроскопия. Оптические спектры атомов. Схема термов. . . 3.1 [.Ядро. Радиоактивность. Атомная и термоядерная энергия [c.429]

    По диапазону длин волн (или частот) электромагн. излучения выделяют радиоспектроскопию, микроволновую спектроскопию, оптическую С. (см. Инфракрасная спектроскопия. Молекулярная оптическая спектроскопия. Ультрафиолетовая спектроскопия), рентгеновскую спектроскопию и гамма-спектроскопию (см. Мёссбауэровская спектроскопия. Гамма-абсорбционный аиализ). Оптическую С. на практике иногда отождествляют со спектрофотометрией. В каждом разделе С. используются свои приборы для получения, регистрации и измерения спектров. В соответствии с различием конкретных эксперим. методов выделяют спец. разделы С., напр. Фурье-спектроскопия, лазерная спектроскопия. [c.394]

    Исследование смесей органических соединений — наиболее часто встречающаяся задача органического анализа, так как подавляющее большинство объектов исследования в лабораторной практике — природные и биологические объекты, сырье и продукты химических производств — представляют собой смеси. Наиболее сложными (как по составу, так и по строению компонентов) являются смеси нефтяного происхождения. В настоящее время в процессы переработки вовлекаются все более тяжелые части нефти, поэтому в центре внимания аналитиков оказались высокомолекулярные и гетероатомные нефтяные соединения — компоненты высококипящих и остаточных фракц ш перегонки нефти. Исследование таких смесей проводится с использованием широкого набора самых современных инструментальных методов — газовой и ншдкостной хроматографии, масс-спектрометрии, абсорбционной спектроскопии оптического диапазона, люминесценции, спектрометрии ядерпого магнитного резонанса и многих других. Несмотря на специфику каждого конкретного метода, анализ высокомолекулярных смесей сопряжен с рядом методических особенностей, имеющих общий, не зависящий от используемого метода характер. [c.4]

    Поскольку необхоаимый уровень эксплуатационных свойств масел обеспечивается использованием в маслах композиций присадок разного функционального назначения, то о характере их взаимодействия можно судить, используя современные спектральные методы. Так, с помощью метода ИК-спектроскопии можно фиксировать ассоциацию молекул присадок Б нефтяном базовом масле и судить об интенсивности межмолекулярного взаимодействия, приводяшего со временем к вьшадению присадок в осадок [бб]. Размеры коллоидных образований )67,68], формирующихся при взаимодействии присадок друг с другом, определяют, используя метод спектроскопии оптического смешения (лазерной спектроскопии). [c.27]


    Кроме масс-спектроскопии, существует и ряд других методов анализа стабильных изотопов, а имепио эмиссионная спектроскопия, оптические методы, денситометрия, ЯМР и т. д.— Прим. ред. [c.201]

    ЯМР-спектроскопия комплексных соединений, подобно другим тинам адсорбционной спектроскопии (оптической, ультрафиолетовой, инфракрасной), характеризуется селективным поглощением излучения в некоторой области частот. Функциональная зависимость поглощения от частоты определяется составом, структурой и температурой, а также магнитным полем, в котором находится исследуемый образец. Мы будем предполагать, что образец находится в сильном магнитном поле, например 10 ООО Гс (или 795 775 А/м). Аппаратура, применяемая для обнаружения поглощения, должна содержать источник излучения соответствующей частоты и устройство, измеряющее поглощение. Количество энергии, поглощенной данным типом ядер, обычно невелико вне пределов очень узкой области резонанса, внутри же этой области поглощение возрастает но величине на несколько порядков. Концентрируя внимание на этой сравнительно узкой области радиочастотного спектра (занимающех , например, область шириной 100 кГц с центром в районе около 40 МГц), рассмотрим несколько типичных линий поглощения и их характеристики. [c.5]

    В брошюре, подготовленной Охтинским научно-производственным объединением. Пластполимер. подробно описаны специфические методы исследования ударопрочных полистиролов, отличающихся от многих полимерных материалов многофазностью полимерной системы. Наряду с традиционными химическими методами широко представлены инструментальные методы анализа с использованием ИК-спектроскопии, оптической микроскопии и др. [c.2]


Библиография для Спектроскопия оптическая: [c.215]    [c.222]    [c.324]    [c.324]    [c.330]    [c.213]   
Смотреть страницы где упоминается термин Спектроскопия оптическая: [c.25]    [c.114]    [c.152]    [c.12]    [c.114]    [c.43]    [c.69]   
Общая химия (1984) -- [ c.173 ]

Общая и неорганическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.161 ]

История органической химии (1976) -- [ c.223 ]

История органической химии (1976) -- [ c.223 ]

Неорганическая химия (1969) -- [ c.239 ]

Введение в молекулярную спектроскопию (1975) -- [ c.10 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изучение электронной структуры углей методами оптической спектроскопии

Ионизационные потенциалы из оптической спектроскопии

Исследование пиролиза методами ЭПР и оптической спектроскопии

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

Масс-спектроскопия, сочетание с оптической и ЯМР-спектроскопией

Метода оптической спектроскопии и люминесценции

Методы измерения концентрации оптической спектроскопии

Методы оптической спектроскопии

Молекулярная оптическая спектроскопия

Молекулярная оптическая спектроскопия анализ

Обращение с оптическими материалами, использующимися в ИК-спектроскопии, и их хранение

Оптическая абсорбционная спектроскопия

Оптическая атомная спектроскопия

Оптическая и колебательная спектроскопия

Оптическая плотность. Единицы измерения в спектроскопии

Оптическая спектроскопия . 3. Радиоспектроскопия

Оптическая спектроскопия в органической химии

Оптическая электронная спектроскопия в отраженном диффузно рассеянном свете

Оптическая эмиссионная спектроскопия, сравнение с рентгеновской

Оптическая эмиссионная спектроскопия, сравнение с рентгеновской эмиссионной спектроскопией

Оптические материалы, применяемые н спектроскопия и фотохимии

Оптические методы (молекулярная спектроскопия)

Оптический метод исследования углеводородов. I. Задачи раман-спектроскопии углеводородов и перспективы ее применения (совместно с Г. С. Ландсбергом)

Приложение Е. ИК-спектры ряда промышленных оптических материалов, использующихся в ИК-спектроскопии

СОДЕРЖАНИЕ j Оптическая молекулярная спектроскопия

Спектроскопия атомная оптическая молекулярная

Спектроскопия оптического поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях

Спектроскопия смешанная оптическая

Спектроскопия, оптическая активность и рассеяние света и рентгеновских лучей

Спектроскопия, свободная от доплеровского уширения с оптическим возбуждением

Физико-химические методы исследования органических соединений Оптическая спектроскопия

спектроскопии оптической микроскопии

спектроскопия оптические материалы

спектроскопия при скользящем оптические окна



© 2022 chem21.info Реклама на сайте