Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перпендикулярная полоса

    На рис. 7.10 показана простая полосатая структура, в которой концентрация изменяется только в одном направлении. Текстура состоит из участка длиной 5 с концентрацией Хх, за которым следует участок И длиной 2 с концентрацией х . Эта последовательность повторяется. Коэффициент корреляции вдоль линии, перпендикулярной полосам, можно определить из выражения (7.5-4) (см. Задачу 7.6) , [c.196]


    Степень разделения для полосатой текстуры. Используя выражение (7.5-4), покажите, что степень разделения в направлении, перпендикулярном полосам текстуры (см. рис. 7.10), описывается выражением (7.5-8). [c.217]

    На рио. 17 показана структура параллельной и перпендикулярной полос при высокой разрешающей способности. Топкая структура полос доказы- [c.509]

Рис. 17. Вращательная структура параллельной полосы 4 + > б и перпендикулярной полосы 3 5 (//) этина Рис. 17. <a href="/info/260808">Вращательная структура</a> <a href="/info/680033">параллельной полосы</a> 4 + > б и <a href="/info/50484">перпендикулярной полосы</a> 3 5 (//) этина
    Наклонные стрелки показывают переходы для перпендикулярных полос (стр. 166). Если отбросить все штрихи в индексах, то можно получить соответствующую диаграмму для молекул точечных групп или [c.146]

Рис. 95. Диаграмма переходов между уровнями энергии с различными значениями /С, показывающая образование параллельных и перпендикулярных полос. Возможное кориолисово расщепление не учитывается. Рис. 95. <a href="/info/714761">Диаграмма переходов</a> между уровнями энергии с <a href="/info/736172">различными значениями</a> /С, показывающая образование параллельных и <a href="/info/50484">перпендикулярных полос</a>. Возможное <a href="/info/1345648">кориолисово расщепление</a> не учитывается.
    Совершенно естественно, что выдерживание кристаллов графита в Нг при температурах 900 и 1000° не изменяет топографии поверхности. Но когда графит выдерживали в Нг при 1000° в течение 2 час перед окислением кислородом при 850°, наблюдали два явления. Во-первых, тенденция кислорода образовывать гексагональные ямки уменьшается во-вторых, значительное число ямок ориентировалось перпендикулярно полосам двойникования, как видно на рис. 96. [c.175]

    Если молекула относится к типу симметричного волчка по своей симметрии (например, С у или /)зл), то перпендикулярная полоса может появиться только в том случае, когда одно или оба электронных (или электронно-колебательных) состояния, между которыми происходит переход, являются вырожденными. Временно пренебрежем кориолисовым расщеплением первого порядка, обусловленным вырождением. В этом случае из диаграммы уровней энергии (рис. 95) сразу же можно видеть, что в отличие от параллельных полос подполосы не совпадают, даже если вращательные постоянные-А и В одинаковы в верхнем и нижнем состояниях. На рис. 96 показаны относительное расположение подполос и структура полосы как результат их наложения наиболее характерной особенностью такой полосы является ряд ( -ветвей, которые были бы расположены на одинаковых расстояниях друг от друга, если бы вращательные постоянные А и В были одинаковыми в верхнем и нижнем состоя- [c.166]


Рис. 96. Подполосы перпендикулярной полосы молекулы типа симметричного волчка для случая, когда В В", А". Рис. 96. Подполосы <a href="/info/50484">перпендикулярной полосы</a> <a href="/info/1362864">молекулы типа симметричного волчка</a> для случая, когда В В", А".
    Вращательные постоянные В и D верхнего и нижнего состояний могут быть получены из отдельных подполос точно так же, как постоянные В viD линейных или двухатомных молекул (см. [I], стр. 131 и сл.). Однако постоянные Л, Л" и С не могут быть определены независимо друг от друга из перпендикулярной полосы по крайней мере одна из них должна быть известна из другого источника. [c.168]

    В перпендикулярных полосах ветви подполос с низкими значениями К также удвоены, за исключением подполос с/С = О или К"= О, т. е. подполос О—1 или 1—0. В этих подполосах из-за действия упоминавшихся правил отбора переходы с Д/ = О (Q-ветви) происходят на одну компоненту /С-дублета, а переходы с А/ — = 1 Р- и / -ветви) — на другую компоненту. [c.169]

    Для каждого значения V2 имеется несколько подполос, соответ ствующих различным значениям /а- В прогрессии полос по дефор мационному колебанию происходит чередование четных и нечетных значений /2. За исключением этой особенности, структура подполос совершенно аналогична структуре параллельных или перпендикулярных полос молекул типа симметричного волчка-, так как в [c.171]

    Это соотношение справедливо только при условии р < л/[со sin (е/2)] и /г— О. Ось р соответствует оси, перпендикулярной полосам интерференционной картины. Поскольку угол е/2 обычно очень мал, оси р и /г практически эквивалентны осям у и z. [c.111]

    Параллельные (II) и перпендикулярные ( ) полосы отвечают колебаниям дипольного момента, параллельным и перпендикулярным оси полимерной цепи (рис. 5.28). Очевидно, что спектры растворов или неориентированных пленок не дают информации о поляризации колебаний. Напротив, при исследовании белков и полипептидов в анизотропных средах (в ориентированных [c.331]

    Действительно, при движении решетки в одной из ветвей интерферометра система полос перемещается в направлении, перпендикулярном полосам. Изменение энергетического потока, проходящего через линзу, связано только с прохождением крайних полос через границу. Чем больше полос укладывается на линзе, тем меньше вклад каждой полосы в общий энергетический поток и тем меньше, следовательно, изменение последнего при перемещении интерференционной картины. Когда на ширине линзы укладывается целое число интерференционных полос (и = 1, 2, 3,. . . ), глубина модуляции 7 обращается в нуль. Это иллюстрирует рис. 8.3, на котором приведена зависимость глубины модуляции (величины, пропорциональной сигналу, регистрируемому на выходе усилителя) от числа полос, укладывающихся на апертуре Эта кривая [c.211]

    Гексагональные ямки (б), ориентированные параллельно и перпендикулярно полосам двойникования. [c.131]

    Р и с. 7-19. Перпендикулярная полоса, включающая две Р-ветви. [c.247]

    Вертикальные стрежн обозначают параллельные полосы = 0), наклонные стрелки — перпендикулярные полосы Д/С = 1). [c.166]

    Ни одна из перпендикулярных полос какого-либо свободного радикала типа симметричного волчка не была полностью проанализирована, но проводился анализ перпендикулярных nojjo почти симметричных волчков (см. ниже). [c.168]

    В качестве примера на рис. 97 приведена спектрограмма полосы 3400 А радикала HN N. Большое расстояние между Q-ветвями свидетельствует о том, что постоянная А велика. Иными словами, момент инерции относительно оси волчка очень мал. Это возможно только в том случае, когда все три тяжелых атома лежат почти на одной прямой, а атом Н — вне ее. Два больших момента инерции примерно одинаковы. В спектре наблюдается типичная для симметричного волчка (ср. с рис. 96) структура перпендикулярной полосы. [c.169]

    Частотам VI, V 2, V з в инфракрасных спектрах РОРз и РОСЬ соответствуют параллельные полосы, а в спектрах комбинационного рассеяния — поляризованные. Частотам V4, V 5, Ге в инфракрасных спектрах соответствуют перпендикулярные полосы, а в спектрах комбинационного рассеяния — деполяризованные. [c.416]

    Уэйсман с сотрудниками [4199] на двухлучевом призменном спектрометре получили инфракрасный спектр газообразного бромметана в области 600—3700 слг и частично разрешили вращательную структуру полос и Измеренные длины волн линий в инфракрасном спектре СНдВг в работе [41991 сравнены с результатами соответствующих измерений в работах [4202, 1198], и проведены расчеты, чтобы определить положение нулевых линий перпендикулярных полос V4, V5, с использованием данных Беннета и Мейера [743]. [c.500]

    Бернштейн, Кливленд и Волз [767] заново проанализировали вращательную структуру перпендикулярных полос (v4, Vg, V5) молекул С НдЛ и С НдЛ на основании данных, полученных при исследовании инфракрасного спектра в работах [743, 2516, 767] и с использованием значения Вд, найденного по микроволновым спектрам. В результате проведенного анализа в работе [767] были найдены значения Ад= 5,09 и 5,07 для молекул С НдЛ иС НдЛ, соответственно, а также определены значения постоянных В яА- для возбужденных колебательных состояний этих молекул, соответствующих частотам V4, V5, [c.501]


    Что касается строения комплекса, то возможны две конфигурации комплекса — линейная и нелинейная. В спектрах симметричных волчков, к которым относится молекула H3F, перпендикулярные полосы (V4) имеют большую полуширину по сравнению с параллельными (vi, Vg, 2V2). Ширина определяется вращательной постоянной относительно оси С , а для параллельных полос — относительно оси, перпендикулярной Сд. При образовании комплекса H3F НС1 ширина полосы V4 уменьшается (см. табл. 2), что может быть объяснено только в рамках предположения о нелинейном строении комплекса  [c.163]

    Мочел и Холл [101]. Время от времени появляются сообщения о том, что при исследовании спектров ориентированных полимеров в поляризованном излучении обнаруживаются некоторые полосы, имеющие очень высокую поляризацию, причем полоса может полностью исчезать при определенной установке поляризатора. Такие эффекты наблюдались в случаях полиэтилена на полосе 731 см [53] и в области обертонов [102], поливинилового спирта [53], полихлоропрена [101] и каучука [103], если говорить о ранних работах. Поскольку дифракция рентгеновских лучей ясно показывает, что кристаллиты в вытянутых волокнах этих и других полимеров хорошо ориентированы, то естественно отнести такие полосы именно к кристаллической части полимера. Если даже дезориентация кристаллитов такова, что средний угол с осью волокна составляет 10°, отношение дихроизма для перпендикулярных полос будет 15 1, а для параллельных полос много выше. Но поскольку этот угол в случае ориентированных волокон обычно гораздо меньше 10°, то легко понять, почему при некотором положении поляризатора полосы кристаллов могут исчезать. Таким образом, для распознавания полос кристаллов эффект дихроизма весьма полезен. [c.322]

    В настоящей работе исследован ИК-спектр монодейтероме-тана, растворенного в жидком аргоне. Молекула СНзО, будучи электрически почти столь же симметрична, как и молекула метана (постоянный дипольный момент СНзО составляет лишь 5,68-10- 0 [5]), принадлежит, однако, к группе симметрии Сзи и в ее спектре поглощения активны шесть основных колебаний. Три-ИЗ них принадлежат к полносимметричному типу (-41), три другие — к дважды вырожденному (Е). Невырожденным колебаниям отвечает направление дипольного момента перехода, параллельное оси молекулы (соответствующие полосы называются параллельными), дважды вырожденным колебаниям — направление пере.ходного момента, перпендикулярное оси молекулы (перпендикулярные полосы). Вращательная структура полос параллельного типа практически одинакова. Они состоят т Р, Q и Я ветвей с расстояниями между линиями приблизительно 7,8 сл (вращательные постоянные молекулы СНзО /4о=5,24 см" 5о = 3,86 сж [6]). Вращательные линии обнаруживают К-расщепление, которое усложняет строение спектра для линий с большими значениями /. Перпендикулярные полосы имеют более сложное строение. Расстояния между линиями [c.75]

    Необходимо отметить, что тот факт, что все гексагональные холмики и гексагональные чешуйки ориентированы перпендикулярно полосам двойникования, означает, что атомные плоскости холмиков представляют собой плоскости типа 101/ . Это значит, что атомные плоскости гексагональных ямок, образующихся при действии молекулярного кислород а при подобных температурах, являются плоскостями типа 112/ . [c.184]

    Недавно проведенные Итоном и Томпсоном исследования перпендикулярных полос молекулы 3H2D2 (Ргос. Roy. So ., А250, 39, 1959) дают надежную велнчину о (а значит, и /д), что приводит к параметрам (С — Н) = 1,080 A и Z НСН= 119°. Эти величины согласуются с обсуждаемыми данными и очень близки к соответствующим параметрам, полученным для молекулы этилена (раздел VI, В). [c.171]

    Колебания кристаллического полиэтилена рассмотрели Тобин, Каррано, Кримм с сотрудниками (которые привели схемы всех 36 форм колебаний), а также Нилсен и Вуллет. Было показано, что каждому из нормальных колебаний изолированной цепи, которые имеют параллельный момент перехода, в кристалле соответствует две формы колебаний, одна из которых неактивна. Таким образом, расщепления параллельных полос не наблюдается. Это легко объяснить, поскольку при двух цепях люмент перехода отдельной элементарной ячейки в случае параллельных полос может не отличаться по фазе или отличаться на л и очевидно, что во втором случае полное изменение дипольного момента будет равно нулю. В то же время в случае перпендикулярных полос отдельные моменты перехода взаимно не уничтожаются, так как они отличаются по направлению примерно на 90°, а поэтому расщепление перпендикулярных полос может иметь место. Это и было обнаружено на полосах деформационных колебаний при 1460 см и маятниковых колебаний примерно при 725 см . Уже давно было известно, что последняя полоса дублетна, и это каким-то образом связано с кристалличностью, так как расщепление [c.298]

    Линейные многоатомные молекулы. Если дипольный момент, изменяющийся при данном колебании, параллелен главной оси вращения молекулы, то возникает так называемая параллельная полоса, не имеющая Q-вeтвu. Правило отбора в таком случае принимает вид Д/= 1 Д/ не может быть равным нулю. Если изменение дипольного момента при колебании имеет какую-либо компоненту вектора, перпендикулярную главной оси, появляется перпендикулярная полоса с С1-ветвью и Д/ может [c.245]


Смотреть страницы где упоминается термин Перпендикулярная полоса: [c.484]    [c.505]    [c.510]    [c.18]    [c.163]    [c.168]    [c.171]    [c.400]    [c.329]    [c.418]    [c.499]    [c.367]    [c.76]    [c.50]    [c.54]    [c.585]    [c.236]    [c.144]    [c.302]    [c.246]   
Физические методы в неорганической химии (1967) -- [ c.245 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте