Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

флуоресцентное

    Поляризация флуоресценции. Важной характеристикой фотолюминесценции является поляризация флуоресценции. Каждую молекулу можно рассматривать как колебательный контур — элементарный осциллятор, который способен поглощать и испускать излучение не только вполне определенной частоты, но и с определенной плоскостью колебания. Если на вещество падает поляризованный свет, то он преимущественно возбуждает те молекулы, в которых направление колебания осциллирующих диполей совпадает с направлением электрического вектора возбуждающего светового пучка. Поэтому несмотря на то что молекулы в растворе ориентированы хаотично, возбуждению подвергаются лишь те из них, которые обладают соответствующей ориентацией. Если.время жизни возбужденного состояния велико по сравнению со временем, необходимым для дезориентации молекул вследствие вращения, этот процесс дезориентации происходит еще до того, как появится заметная флуоресценция. Если же скорость вращательного движения мала по сравнению со временем жизни возбужденного состояния, то свет флуоресценции испускается до завершения дезориентации. При этом осцилляторы, ответственные за флуоресцентное излучение, ориентированы в той же плоскости, в которой они были ориентированы в момент поглощения, так что флуоресцентное излучение оказывается частично поляризованным. В очень вязких растворителях даже малые молекулы могут сохранять ориентацию за время испускания флуоресценции. Крупные молекулы, такие, как белки, сохраняют свою ориентацию в течение периода времени, который достаточно велик по сравнению со временем испускания флуоресценции, поэтому их флуоресценция частично поляризована. Степень поляризации флуоресценции определяется по формуле [c.56]


    Флуоресцентная хроматография заключается в адсорбционном разделении пробы на силикагеле в присутствии индикатора, состоящего из смеси флуоресцирующих красителей. Эти красители при ультрафиолетовом освещении показывают границы раздела зон в хроматографической колонке указанных групп углеводородов, что гарантирует нх более четкое разделение. [c.68]

    Применение люминесценции для аналитических целей включает широкую область использования ее для идентификации веществ, для обнаружения малых концентраций веществ для контроля изменений, претерпеваемых веществом для определения степени чистоты веществ. Широко применяются измерения люминесценции при изучении кинетики обычных химических реакций. Высокая чувствительность метода позволяет фиксировать малую степень превращения, а иногда по люминесценции промежуточных соединений становится возможным установить механизм химической реакции. Люминесцентные методы используются в биологии, в частности, для исследования структуры белков методом флуоресцентных зондов и меток. [c.49]

    Для фиксации образующихся зон различных групп углеводородов на силикагель наносят флуоресцентный индикатор, представляющий собой смесь Судана 111 с красителями (на основе непредельных и ароматических углеводородов), растворенную в ксилоле. Такой индикатор, распределяясь на силикагеле в соответствующих группах углеводородов, позволяет по разной окраске в ультрафиолетовом свете определить длину зон различных групп углеводородов. Метод называется флуоресцентно-индикаторным адсорбционным (или ФИА-метод). [c.60]

    Физики сразу же заинтересовались этим открытием. Среди тех, кто первым начал изучать рентгеновские лучи, был и французский физик Антуан Анри Беккерель (1852—1908). Он занимался флуоресценцией — свечением, наблюдаемым у ряда веществ после облучения их солнечным светом. Его интересовало, не содержит ли флуоресцентное свечение рентгеновские лучи. [c.152]

    В 1896 г. Беккерель завернул фотопленку в черную бумагу и оставил ее на солнечном свету, поместив на нее кристалл соединения урана, считавшегося флуоресцентным. Обычный свет не может пройти сквозь черную бумагу и воздействовать на фотопленку, в то время как рентгеновские лучи пройдут сквозь бумагу, и пленка при этом почернеет. Конечно, Беккерель обнаружил, что пленка почернела. Однако вскоре выяснилось, что кристалл вызывает почернение пленки, даже если его не облучают солнечным светом, т. е. даже в таких условиях, когда флуоресценция невозможна. Короче говоря, кристалл постоянно испускает проникающее излучение  [c.153]


    Для анализа полициклических ароматических углеводородов успешно применяют флуоресцентные датчики, высокая чувствительность и селективность которых определяется сильной естественной флуоресценцией этих веществ. В результате чувствительность по 3,4-бензпирену составляет 4-10 г в пробе [15]. Этим методом анализируют растворы, полученные при поглощении ароматических углеводородов из газа, а также экстракты сточных вод. Время выхода веществ при использовании в качестве растворителя водного раствора ацетонитрила (при 60 °С и 5,5 МПа) составляет в мин антрацен — 4,8, пирен— 5,9, хризен — 7,3, [c.324]

    Методика определения заключается в следующем. Предварительно охлажденную пробу бензина объемом 1 мл вводят в адсорбционную колонку, заполненную силикагелем и флуоресцентным индикатором. Адсорбированный образец бензина вытесняют затем изопропиловым или этиловым спиртом и далее в свете ультрафиолетовой лампы с фильтром длиной волны видимой части спектра определяют границы зон различной флуоресценции. Зону насыщенных углеводородов отсчитывают, начиная от нижнего края фронта жидкости до первого максимума интенсивности желтой флуоресценции. [c.194]

    Определение проводят следующим образом. Предварительно охлажденную пробу бензина объемом 1 мл вводят в адсорбционную колонку, заполненную силикагелем и флуоресцентным индикатором. Для продвижения дозы бензина вниз по столбу адсорбента в колонку подают безводный изопропиловый или этиловый спирт. Метано-нафтеновые углеводороды группируются в нижней части столба адсорбента, над ними располагаются непредельные углеводороды и в верхней части-ароматические. [c.60]

    Осознание важности экологических проблем заставляет исследователей привлекать для контроля суперэкотоксикантов все современные высокочувствительные методы аналитической химии. Так, при определении низких содержаний ионов высокотоксичных металлов в основном применяются методы оптической спектроскопии и люминесценции (атомноэмиссионная спектроскопия с возбуждением от высокочастотного плазменного факела (ИСП-АЭС), атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) с электротермической атомизацией и др.) (3 , а также инверсионная вольтамперометрия (ИВА) с химически модифицнрова1Шыми электродами [41. Для определения органических загрязнителей наряду с хроматографией наблюдается тенденция к более широкому использованию хромато-масс-спектрометрии, иммунохимических и флуоресцентных методов 2,5 Следует заметить, что в области разработки методов контроля за состоянием загрязнения природных сред суперэкотоксикантами имеется много нерешенных проблем В первую очередь это относится к методам экспрессного определения органических веществ. [c.244]

    Поток электронов известен как катодные лучи, так как они испускаются катодом, когда через стеклянную трубку при пониженном давлении пропускают электрический ток. Такая трубка во времена Рентгена была редкостью. Сейчас такие электронно-лучевые трубки в основном используются для получения изображения в телевизорах и мониторах компьютеров. Высокий электрический потенциал вызывает поток электронов, проходящих сквозь трубку, электроны попадают на флуоресцентное вещество, нанесенное на поверхность трубки, и это приводит к появлению видимого электрона в виде вспышки на флуоресцентном экране. [c.306]

    Ранее предполагалось, что среди трициклоароматических нефтяных оснований содержатся и производные акридина. Однако детальные исследования нрямогонных фракций калифорнийской нефти [20, 21, 110] привели к идентификации лишь 3,4- и 7,8-бензохинолинов (I, II) как главных структурных типов. Именно эти типы оказались доминируюш,ими среди трициклоароматических оснований фракции 316—538° по данным [207]. Аналогичные результаты получены при изучении оснований из той же нефти методами УФ, ИК и флуоресцентной спектроскопии [26]. [c.126]

    Жидкостная флуоресцентная хроматография фракций 100— 120 и 120—150 °С с выделением из каждой фракции парафинонафтеновой части, непредельных угленодородов и ароматических углеводородов. [c.68]

    Комбинирование флуориметрии с методами концентрирования, например с экстракцией, позволяет понизить предел обнаружения. Используя же флуоресцентные индикаторы, можно осуществлять чувствительные титриметрические определения даже в мутных и окрашенных растворах. [c.97]

    Флуоресцентный метод применяют для изучения быстрых реакций возбужденных молекул, кислотно-основных реакций возбужденных молекул и комплексообразования в возбужденном электронном состоянии, определения концентрации люминесцирующих веществ в смеси, изучения кинетики и механизма ферментативных реакций, изучения межмолекулярного переноса энергии. [c.74]

    Для определения очень малых количеств порфиринов можно использовать более чувствительный метод флуоресцентной спектроскопии [812]. Приемы и методы, используемые для выделения порфириновых фрагментов из нефтей, недавно обобщены в обзоре [65] и книге [813]. При всем многообразии методик выделения порфиринов их можно свести к двум принципиально различным группам кислотные и экстракционные. [c.144]


    Рентген работал с электронно-лучевой трубкой, закрытой сбоку экраном из черной бумаги. Его внимание привлекло свечение кусочка бумаги. Бумага, покрытая флуоресцентным материалом, светилась, возможно, из-за действия какой-то радиации. Так Рентген открыл новый вид излучения, которое может проходить сквозь черную бумагу. Он назвал ее Х-лучами, так как еще не знал их природу. Позже эти лучи стали также называть рентгеновскими. [c.306]

    Успешно применяются люминесцентные измерения при изучении быстрых реакций электронно-возбужденных молекул. В результате протекания таких реакций интенсивность флуоресценции (люминесценции) исходного соединения уменьшается, происходит тушение флуоресценции. Эти реакции тушения конкурируют с дезактивацией возбужденных молекул по другим механизмам. Так как время затухания флуоресценции порядка 10- с, то флуоресцентные методы обычно применяют для изучения кинетики быстрых реакций возбужденных молекул, протекающих за время 10 °— 10- с. [c.49]

    В последнее время широкое распространение получил рентгено-флуоресцентный метод измерения содержания серы в нефти и нефтепродуктах. При выполнении измерений этим методом через образец нефти или нефтепродукта пропускается пучок рентгеновского излучения, возбуждающий флуоресцентное излучение серы, интенсивность которого зависит от массовой доли серы в образце. Преимуществом этого метода является быстрота выполнения измерений (одно измерение длится не более 5 мин). Однако имеется ряд ограничений его применения. Он не применим для образцов нефти и нефтепродуктов, содержащих более 0,1 % кремния, фосфора, кальция, калия или галоидов (в совокупности). Поэтому перед измерением содержания серы в неизвестных образцах нефти и нефтепродуктов эти образцы должны пройти тест на содержание вышеперечисленных элементов, что не всегда возможно. Кроме того, перед проведением измерений прибор должен быть откалиброван не менее чем по трем стандартным образцам серы в нефти с обязательным применением холостой пробы (пробы нефти или нефтепродукта, не содержащей серы) для того, чтобы устранить влияние матрицы на результат измерений. [c.256]

    Для обнаружения галогенированных углеводородов возможно использование флуориметрии. Метод основан на контроле образующихся продуктов флуоресцентной реакции галогенсодержащего соединения с пиридином в щелочной среде. [c.95]

    Способность высокомолекулярных соединении нефти к люминесценции лежит в основе методов дистанционного зондирования [102]. Проводится анализ флуоресцентного отклика нефтяной системы на зондирующий импульс лазерного излучения. Интенсивность, форма и структура сигнала соотносятся с репером, в качестве которого служит сигнал комбинационного рассеяния воды. В качестве каналов информации при идентификации нефтей и нефтепродуктов можно использовать не только ширину спектра и положение максимума длины волны флуоресценции, но и такие зависимости, как зависимость продолжительности жизни возбужденного состояния по снектрз, зависимость параметров спектров от длины волны возбужденного света. Про- [c.57]

    Ртуть — единственный жидкий при комнатной температуре металл. Его символ, Hg, происходит из латинского слова hydrargyrum, что значит подвижное или жидкое серебро. Ртуть имеет важные области применения, часть которых обусловлены именно ее жидким состоянием. Как прекрасный проводник электричества она используется в тихих переключателях света. Также ее можно найти в термометрах, термостатах, ртутных уличных лампах, флуоресцентных лампах и в некоторых красках. В жидком виде ртуть не особенно опасна, однако ее пары весьма опасны для здоровья. Поскольку жидкая ртуть медленно испаряется, необходимо избегать прямого контакта с ней. [c.73]

    Измерения содержания серы в нефти и нефтепродуктах регламентированы рядом отечественных и зарубежных стандартов ГОСТ 1437-75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы , ГОСТ 19121-73, ASTM D 2784-89 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе , ГОСТ 3877-88, ASTM D 129-91 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе ГОСТ 1431-85 Метод определения серы с плавлением в тигле , ГОСТ Р 50442-92, ASTM D 4294-90 Нефть и нефтепродукты. Рентгено-флуоресцентный метод определения серы , ГОСТ 13380-81 Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы . [c.256]

    Сциптилляционный метод основан на явлениях, происходящих в некоторых кристаллах (нафталин, антрацен, подпетый натрий, активированный талий), служащих детектором. Свободные электроны, появляющиеся при облучении, вызывают в кристалле характерную флуоресценцию. При воздействии флуоресцентного облучения на катод фотоумножителя сила [c.59]

    Чрезвычайно высокая чувствительность флуоресцентного метода позволяет применять его для изучения свойств самих ферментов и их. комплексов с субстрато м и кофермбнтом. При змерении, например, констант диссоциации и констант Михаэлиса для комплексов фермент — субстрат или фермент — кофермент спектрофото-метрйя и другие методы оказываются часто недостаточно чувствительными. Когда субстрат флуоресцирует, можно определять кои-станты Михаэлиса на несколько порядков меньше, чем спектрофотометрическим методом. [c.84]

    До недавнего времени считали, что область люминесценции нефтей в целом расположена в пределах 3700 Ч-5700 А с одним максимумом. В настоящее время, учитывая исследования флуоресцентного свечения нефтей в ультрафиолете, стало возможным внести существенную поправку в это представление. Оказалось, что спектры люминесценции нефти в растворе имеют очень широкий диапазон длин волн, охватывающий почти всю видимую и ближнюю ультрафиоле- [c.484]

    Арены высококипящих фракций. Если индивидуальный состав бензиновых и отчасти керосиновых фракций и, в частности, содержащихся в них аренов изучен достаточно подробно, то определение компонентов высококипящих фракций нефтей представляет сложнейшую задачу. Так, идентифицированы во фракции 400—500°С методом флуоресцентной спектрометрии углеводороды с 6 и 7 циклами— 1.12-бензоперилен (XIII) и коронен (XIV) [106]  [c.228]

    Фирмой P.J. . Ltd (Великобритания) для удаления углеводородных зафязнений разработан состав Biosolve, имеющий водную основу и содержащий флуоресцентный краситель [152]. Состав наносят на загрязненную поверхность (воды, почвы, оборудования) распылением кроме биоразложения, он подавляет горючесть ОСМ. [c.390]

    Рассмотрим определение константы диссоциации фермент-суб-стратного комплекса флуоресцентным методом. Взаимодействие фермента с субстратом описывается общей схемой [c.85]

    Часто поглощение промежуточных продуктов наблюдается в той области, где флуоресцирует исходное соединение. При этом при малых временах жизни проме куточиых продуктов флуоресценция будет существенно искажать вид осциллограммы. Чтобы получить истинную кинетическую кривую, необходимо записать кривую флуоресценции образца при закрытом спектральном источнике. Поскольку форма флуоресцентного излучения повторяет форму вспышки, ее имеет смысл учитывать только ири малых временах. Перестройка осциллографической кривой гибели промежуточного продукта проводится следуюш,им образом. В каждый момент вре- [c.188]

    В опубликованных недавно книгах и обзорных статьях можно найти множество примеров ингибиторов, специфичных к активному центру [312, 313, 315]. Помимо химической модификации фермента и аффинного мечения за последние десять лет разработано еще несколько новых методов. Хотя эти методы и не имеют прямого отношения к бноорганнческому моделированию ферментов, о них все же следует упомянуть, так как в приложении к биологическим системам с их помощью можно получить полезную информацию, К ним относятся введение фотоаффинной метки [316] и использование флуоресцентной спектроскопической линейки [317]. Эти разработанные недавно методы включают в основном биофизические приемы, обсуждение которых выходит за рамки данной книги, но которые важны для лучшего понимания биологических процессов. Получаемая информация может быть ценным руководством к планированию и созданию новых биоорганических моделей биологически важных макромолекул. [c.450]


Смотреть страницы где упоминается термин флуоресцентное: [c.155]    [c.171]    [c.171]    [c.309]    [c.194]    [c.40]    [c.200]    [c.200]    [c.201]    [c.244]    [c.249]    [c.450]    [c.450]    [c.447]    [c.101]    [c.3]    [c.59]    [c.52]    [c.7]   
Практическое руководство по аналитической химии редких элементов (1966) -- [ c.263 , c.269 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азокрасители для флуоресцентного определения

Алюминий флуоресцентное

Алюминий флуоресцентными методами

Алюминий, определение флуоресцентное

Аминогликозидные антибиотики, определение флуоресцентное

Аминокислот остатки флуоресцентное мечение в гидрофобных областях

Анализ органических веществ, метод косвенные флуоресцентные методы

Анализ флуоресцентный, рентгеновски

Анализ флуоресцентных отбеливающих агентов

Анилин нафталинсульфонат анион как флуоресцентная метка

Антибиотики аминогликозидных, флуоресцентное

Антител флуоресцентный анализ

Антитела, метод флуоресцентных антител

Аппаратура для выполнения флуоресцентных измерений

Аппаратура и практика применения флуоресцентного метода

Атомно-абсорбционное и атомно-флуоресцентное определение ртути

Атомно-абсорбционный и атомно-флуоресцентные методы с электротермическими атомизаторами

Атомно-флуоресцентная пламенная спектрометрия

Атомно-флуоресцентная спектрометри

Атомно-флуоресцентная спектроскопия

Атомно-флуоресцентное определение

Атомно-флуоресцентный анали

Атомно-флуоресцентный анализ

Атомно-флуоресцентный метод

Атомно-флуоресцентный метод анализа

Белки флуоресцентные метки и зонды

Бензол фенилгидроксиламин флуоресцентное определение бора

Бензофенона производные, реагенты для флуоресцентного анализа

Бериллий флуоресцентное

Бериллий флуоресцентное определение

Биохимия и биология, флуоресцентный анализ

Брумберга люминесцентный флуоресцентный

Важнейшие флуоресцентные индикаторы

Водорослей флуоресцентные исследовани

Возможности и условия применения флуоресцентных индикаторов

Вольфрам флуоресцентное определение

Галлий флуоресцентное

Галлий флуоресцентное определение с галлионом

Генотипирование с использованием флуоресцентно меченных ПЦР-праймеров

Гентамицин флуоресцентное

Двухцветное флуоресцентное окрашивание

Детектор флуоресцентный флуориметрический

Детекторы флуоресцентный

Диаминобензидин флуоресцентное определение селен

Диаминонафталин флуоресцентное определение селен

Диметиламинонафталин сульфонат-анион как флуоресцентная метка

Измерение потенциалов покоя методом флуоресцентных зондов

Изотиоцианат, флуоресцентная метка

Изотиоцианат, флуоресцентная метка ферментах

Изучение изменений структурного состояния биологических мембран методом флуоресцентных зондов

Изучение молекулярной подвижности флуоресцентным методом

Ильковича уравнение флуоресцентные

Иммуноанализ с переносом энергии флуоресцентного

Иммуноанализ флуоресцентные метки

Индий флуоресцентное

Индий флуоресцентное определение

Индикаторы флуоресцентные

Индикаторы флуоресцентные адсорбционные

Индикаторы флуоресцентные для зеленых сред

Индикаторы флуоресцентные красных сред

Ионообменная хроматография флуоресцентной хроматографией

Используемые флуоресцентные системы

Камера для флуоресцентного анализа

Карандаши флуоресцентные

Карминовая кислота флуоресцентное определение вольфрама

Каталитические флуоресцентные реакции

Качественные и количественные флуоресцентные реакции на органические вещества

Качественные реакции флуоресцентные

Кверцетин реагент для флуоресцентного метода

Кверцетин флуоресцентное определение циркония, методика

Кинетическая резонансно-флуоресцентная спектроскопия

Классификация флуоресцентных систем и флуоресцентных отбеливающих агентов

Клеточный анализатор, флуоресцентно-активируемый

Клеточный анализатор, флуоресцентно-активируемый измерение длительности

Кобальт как флуоресцентный зонд

Комплексонометрия флуоресцентные индикаторы

Коротко живущее флуоресцентное

Коротко живущее флуоресцентное состояние хлорофилла

Красители для флуоресцентной микроскопии

Красители для флуоресцентной окраски

Красители флуоресцентные

Краситель для флуоресцентной микроскопии. В аналитической химии как

Краситель для флуоресцентной микроскопии. В аналитической химии как восстанов

Краситель для флуоресцентной микроскопии. В аналитической химии как реактив на олово и как окислительно-восстановительный индикатор В при pH переход окраски от синей окисл. к бесцветной

Краска водно-полимерная флуоресцентная

Краска флуоресцентные

Краски дневные флуоресцентные

Краски дневные флуоресцентные гуашевые

Краски дневные флуоресцентные печатные

Краски дневные флуоресцентные применение

Краски дневные флуоресцентные темперные

Краски дневные флуоресцентные эмалевые

Кремний флуоресцентное определение с бензоином

Лабораторная работа 12. Исследование фотоиндуцированных изменений структурного состояния эритроцитарных мембран методом флуоресцентных зондов

Лазер в спектрометрии атомно-флуоресцентной

Лазерный флуоресцентный анализ

Лампы флуоресцентные

Локализация зон лития на бумаге цветными и флуоресцентными реакциями

Люминесцентная (флуоресцентная) микроскопия

Люмогаллион флуоресцентное определение галия

Люмогены (флуоресцентные вещества, отличающиеся большой яркостью и устойчивостью)

Мембраны флуоресцентный зонд

Меркаптаны флуоресцентный

Метил оксихинолин флуоресцентное определение алюминия

Метки флуоресцентные

Метод анализа измерений флуоресцентный

Метод атомно-флуоресцентной спектроскопии

Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии с рассеянием по длинам волн

Метод флуоресцентного спектрального микроскопического анализа состояния ДНК

Метод флуоресцентный

Метод холодного пара атомно-флуоресцентное

Методика выявления пыльцевых трубок флуоресцентным методом

Методика определения фертильных и стерильных семяпочек с использованием флуоресцентной микроскопии

Методы атомно-абсорбционной и атомно-флуоресцентной спектроскопии

Методы выявления комплекса антиген—антитело с помощью флуоресцентного микроскопа

Методы обнаружения кальция флуоресцентные реакции

Методы определения серебра атомно-флуоресцентное

Методы открытия обнаружения флуоресцентные

Методы флуоресцентного окрашивания для контроля развития растительных протопластов

Методы флуоресцентной и ультрафиолетовой микроскопии

Метчики флуоресцентные

Микроскопия флуоресцентная

Молекулярная флуоресцентная спектроскопия

Молекулярная флуоресцентная спектроскопия, индуцированная лазерным излучением

Молекулярно-абсорбционная спектроскопия и флуоресцентный анализ

Молекулярно-флуоресцентное определение

Морин как реагент для флуоресцентного

Морин флуоресцентное определение бериллия

Мориновый метод (флуоресцентный)

Морфина флуоресцентное, предел обнаружения

Наборы гуашевых флуоресцентных декоративных красок

Наименьшие атомные числа элементов, флуоресцентно возбуждающих La-линии

Нарушенного туннелирование флуоресцентного света

Неионные мицеллы изучение с помощью флуоресцентного зонда

Некоторые примеры практического применения метода атомно-флуоресцентной спектрометрии с возбуждением спектров в источнике индуктивно-связанной плазмы

Никотинамидадениндинуклеотид флуоресцентные свойства

Ниобий флуоресцентное определение с люмогаллионом

Нитрит флуоресцентное

Нитрогруппа влияние на флуоресцентные свойства соединений

О п ы т 78. Титрование хлорида натрия нитратом серебра в присутствии флуоресцентного адсорбционного индикатора родамина

Оборудование для флуоресцентной спектроскопии

Оглавление Флуоресцентные отбеливающие агенты (Г. Голд)

Оксалаты флуоресцентное

Окси нафтойная кислота, флуоресцентное определение бериллия

Оксибензофенон, флуоресцентное определение бора

Оксихинолин оксин реагент для флуоресцентного анализа

Оксихинолин оксин флуоресцентное определение алюминия, методика

Оксихинолиновый метод (флуоресцентный)

Олово флуоресцентное определение

Определение акролеина в воздухе флуоресцентным методом

Определение бериллия вводе флуоресцентным методом

Определение влаги флуоресцентным анализом

Определение тяжелых металлов с помощью рентгено-флуоресцентного анализа

Органические вещества флуоресцентным методом

Отбеливание дисперсные флуоресцентные

Отбеливатели оптические флуоресцентные

Ошибки при определении флуоресцентным методом

ПАН, методика флуоресцентное определение с карминовой кислотой

Пивоваренко В.Г Многоканальные флуоресцентные зонды на основе 3-гидроксифлавонов дизайн, синтез и применение

Поляризационный анализ флуоресцентный

Поляризационный флуоресцентный

Поляризационный флуоресцентный измерение

Поляризационный флуоресцентный иммуноанализ

Поляризационный флуоресцентный клинические использовани

Поляризационный флуоресцентный применение

Поляризационный флуоресцентный принципы

Поляризационный флуоресцентный флуоресцентные метки

Почвы, определение фтора флуоресцентное

Пределы обнаружения элементов для метода атомно-флуоресцентной спектрометрии при распылении анализируемых растворов в источник ИСП и применении лазеров для возбуждения флуоресценции

Пределы обнаружения элементов для метода атомно-флуоресцентной спектрометрии при распылении анализируемых растворов в источник ИСП и применении ламп с полым катодом в качестве источника возбуждающего излучения

Пределы обнаружения элементов методами атомно-флуоресцентного анализа

Прием II. Качественные флуоресцентные реакции

Применение флуоресцентных индикаторов при комплексометрическом титровании

Применение флуоресцентных отбеливателей

Применение флуоресцентных отбеливающих агентов

Производные для флуоресцентного детектирования

Реагенты для флуоресцентного метода

Реактивы для флуоресцентного определения

Реактивы флуоресцентные

Реакции флуоресцентные

Редкоземельные элементы анализ флуоресцентный

Редкоземельные элементы флуоресцентное

Рений флуоресцентное

Рентгено-флуоресцентная спектроскопия

Рентгено-флуоресцентный анализ

Рентгено-флуоресцентный анализ Определение

Рентгеновский анализ флуоресцентный

Рентгенография флуоресцентная

Рентгенорадиометрический флуоресцентный метод

Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ

Рентгеноспектральный флуоресцентный метод

Родамин в методе флуоресцентных

Родамин в методе флуоресцентных антител

СОДЕРЖАНИИ К методике химического флуоресцентного анализа

Связывание флуоресцентных меток с гидрофобными участками белковой глобулы

Селен флуоресцентное определение

Селенаты атомно-флуоресцентное

Силикаты атомно-флуоресцентное

Скандий флуоресцентное определение

Скандий цветные и флуоресцентные реакции

Скэтчарда флуоресцентные

Собственное флуоресцентное излучение вещества

Совершенствование и разработка методов спектрального анализа Зайдель, Р. С. Рубинович. Атомно-флуоресцентный анализ и его достижения

Сократительные вакуоли волокна, флуоресцентный зонд

Соловьева, К- П. Столяров, Н. Н. Григорьев. Применение морина как флуоресцентного металлометрического индикатора при определении микрограммовых количеств некоторых элементов

Сортировка флуоресцентно меченных клеток

Спектр флуоресцентные

Спектральное распределение флуоресцентного излучения

Спектрометр рентгено-флуоресцентный

Спектрометрия атомно-флуоресцентная

Спектроскопия возбуждения флуоресцентная

Спектроскопия флуоресцентная

Спектрофотометрия в флуоресцентная атомна

Спектры атомные флуоресцентные

Стабилизаторы флуоресцентных красок

Сурьма флуоресцентное определение

Теллураты атомно-флуоресцентное

Типы флуоресцентных переходов

Титрование иона железа(II) перманганатом калия с флуоресцентным индикатором родамином

Титрование флуоресцентное

Торий флуоресцентное определение

Тритиево-водородный с флуоресцентной меткой, определение внутримолекулярных

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД Перевод В. П. Зубова)

Фадеев, Н. Д. Афонская, К А. Гар, Применимость и чувствительность флуоресцентного метода выявления пятен фосфорорганических инсектицидов на бумажных хроматограммах

Фермент флуоресцентный анализ

Флаванол реагент для флуоресцентного метод

Флуоресцеин в методе флуоресцентных антител

Флуоресцентная корреляционная

Флуоресцентная корреляционная спектроскопия

Флуоресцентная кювета, схема

Флуоресцентная метка в ферментах

Флуоресцентная микроскопия, методы

Флуоресцентная микроскопия, распределение иммобилизованных белков

Флуоресцентная спектроскопия методы измерения

Флуоресцентная спектроскопия сывороточного альбумина

Флуоресцентная спектрофотометрия

Флуоресцентная способность

Флуоресцентная фотометрия

Флуоресцентная хроматография

Флуоресцентная эмиссия

Флуоресцентное ab экспрессия

Флуоресцентное возбуждение

Флуоресцентное возбуждение рентгеновских лучей

Флуоресцентное возбуждение рентгеновских лучей электронами

Флуоресцентное возбуждение рентгеновских лучей эффективность

Флуоресцентное детектирование

Флуоресцентное и электропорация

Флуоресцентное излучение

Флуоресцентное излучение определение

Флуоресцентное окрашивание

Флуоресцентное определение

Флуоресцентное определение европия в окислах редкоземельных элементов

Флуоресцентное титрование Флуоресценция

Флуоресцентное титрование выход

Флуоресцентное титрование гашение

Флуоресцентное титрование индикаторы

Флуоресцентное титрование интенсивность в зависимости от концентрации

Флуоресцентное титрование калибровочные графики

Флуоресцентное титрование методы определения

Флуоресцентное титрование реагенты

Флуоресцентное титрование селективность определения

Флуоресцентное титрование спектры

Флуоресцентное титрование чувствительность

Флуоресцентные антитела

Флуоресцентные виды

Флуоресцентные гистохимические методы

Флуоресцентные зонды

Флуоресцентные измерения

Флуоресцентные исследования отдельных

Флуоресцентные исследования отдельных клеток

Флуоресцентные кислородный

Флуоресцентные конфигурация

Флуоресцентные методы анализа

Флуоресцентные методы обнаружения

Флуоресцентные отбеливатели

Флуоресцентные отбеливающие агенты

Флуоресцентные отбеливающие агенты как красители

Флуоресцентные отбеливающие ент

Флуоресцентные пигменты

Флуоресцентные покрытия

Флуоресцентные присадки

Флуоресцентные реакции алюминий

Флуоресцентные реакции бериллий

Флуоресцентные реакции галлий

Флуоресцентные реакции индий

Флуоресцентные реакции празеодим

Флуоресцентные реакции редкие земли

Флуоресцентные реакции скандий

Флуоресцентные реакции торий

Флуоресцентные свойства

Флуоресцентные сенсоры

Флуоресцентные спектрофотометры

Флуоресцентный j ент гено р ад ио мет р и ческ ий анализ

Флуоресцентный анализ

Флуоресцентный анализ аппаратура

Флуоресцентный анализ в применении к неорганическим веществам

Флуоресцентный анализ визуальная чувствительность

Флуоресцентный анализ качественный

Флуоресцентный анализ количественный

Флуоресцентный анализ погрешность

Флуоресцентный анализ практика

Флуоресцентный анализ прибор

Флуоресцентный анализ применение кристаллов

Флуоресцентный анализ состояния ДНК в клеточном v ядре

Флуоресцентный анализатор клеток

Флуоресцентный анализатор клеток сортер

Флуоресцентный иммуноанализ

Флуоресцентный иммуноанализ волноводы

Флуоресцентный иммуноанализ диагностика объектов

Флуоресцентный иммуноанализ лантанидной меткой, флуоресценция которой усилена за счет

Флуоресцентный иммуноанализ перспективы развития

Флуоресцентный иммуноанализ полное внутренне отражение

Флуоресцентный иммуноанализ полным внутренним отражение

Флуоресцентный иммуноанализ приборы

Флуоресцентный иммуноанализ с использованием проточно-инжекционной системы

Флуоресцентный иммуноанализ с использованием проточно-инжекционной системы дихлор флуоресцеин ДХФ

Флуоресцентный иммуноанализ с использованием проточно-инжекционной системы иммуноанализа

Флуоресцентный иммуноанализ с использованием проточно-инжекционной системы конъюгация пероксидазы с антителами

Флуоресцентный иммуноанализ с использованием проточно-инжекционной системы оптимизация анализа

Флуоресцентный иммуноанализ с использованием проточно-инжекционной системы характеристики

Флуоресцентный иммуноанализ теория

Флуоресцентный иммуноферментный анализ без разделения компонентов с использованием проточно-инжекционной системы Келли

Флуоресцентный капельный анализ

Флуоресцентный микроскоп

Флуоресцентный рентгенорадиометрический анализ

Флуоресцентный сортер FAS

Флуоресцентный сортер клеток

Флуоресцентный сортер клеток определение клеточных

Флуоресцентный сортер клеток тканевых антигенов

Флуоресценция внесенная также Метод флуоресцентных меток

Фосфаты флуоресцентным титрованием

Фосфорорганические флуоресцентное

Характеристический спектр, возбуждение, флуоресцентное

Хелаты в флуоресцентном методе

Химический флуоресцентный анализ

Хинин, определение флуоресцентное

Хроматография на бумаге флуоресцентных отбеливателей

Цирконий флуоресцентное определение

Цитраты флуоресцентное

Часть И Применение органических люминофоров Дневные флуоресцентные пигменты и краски

Чувствительность флуоресцентных реакций

Шиффа флуоресцентным методом

Эмиссионно-флуоресцентный анализ

Эриохром темно-синий флуоресцентное определение алюминия

дневные флуоресцентны

кистевые дневные флуоресцентные

негорючие темперные флуоресцентные поливинилацетатные

спектр с флуоресцентными хромофорами

спектроскопический флуоресцентный

спектры оксинатов флуоресцентное определение

фенилнафтиламин как флуоресцентный

фотометр флуоресцентный

химически стойкий цветной флуоресцентный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте