Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Карсил

    Повышения интенсивности рассеянного света можно добиться с помощью достаточно интенсивных световых потоков или мощных лазеров. Качество регистрации рассеянных квантов можно повысить, имея совершенное оптическое и электронное оборудование. Применение лазеров стимулировало развитие этой, уже ставшей классической, области спектроскопии. Лазеры не только повысили чувствительность спектроскопии обычного (спонтанного) комбинационного рассеяния, но и стимулировали развитие новых методов, основанных на вынужденном, например на антистоксовом, комбинационном рассеянии, носящем название когерентного антистоксового рассеяния света (КАРС) или, в частности, резонансного комбинационного рассеяния (РКР). При возрастании интенсивности падающего лазерного излучения становится значительной интенсивность рассеянного стоксового излучения. В этих условиях происходит взаимодействие молекул одновременно с двумя электромагнитными волнами лазерной vл и стоксовой V т = Vл — v , связанных между собой через молекулярные колебания с VI,. Такая связь (энергетическая) между излучением накачки и стоксовой (или антистоксовой) волной может привести к интенсивному поляризованному излучению на комбинационных частотах, другими словами— к вынужденному комбинационному рассеянию. Причем в этих условиях оказывается заметной доля молекул, находящихся в возбужденном колебательном состоянии, и в результате на частотах Гл + VI, возникает интенсивное антистоксово излучение. [c.772]


Рис. 32.10. Схема установки для наблюдения непрерывного КАРС в жидкостях Рис. 32.10. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/366686">наблюдения непрерывного</a> КАРС в жидкостях
    Благодаря тому, что генерация КАРС происходит в малом объеме (микролитры) вблизи фокуса двух падающих пучков, можно изучать распределение молекул на определенных колебательно-вращательных уровнях с высоким пространственным разрешением. Легко достигаемое спектральное разрешение составляет 0,3—0,03 см- , но можно получить спектр с шириной линии до 0,001 см-.  [c.774]

    Известны и ограничения метода 1) высокая плотность излучения лазера может вызывать побочные фотохимические реакции 2) КР и КАРС относят к числу маловероятных физических процессов, поэтому необходимо принимать специальные меры для устранения мешающего действия флуоресценции  [c.774]

    Когерентное антистоксово рассеяние света (КАРС) связано с третьим членом в разложении (1), содержащим поляризуемость третьего порядка у. При одновременном облучении образца двумя лазерами с частотами [c.437]

Рис.Х. Завислмость выхода парафиновых углеводородов (1-3) и температуры застывания депарафяната (4-6) от соотношения карс амид сырье Рис.Х. Завислмость <a href="/info/747185">выхода парафиновых</a> углеводородов (1-3) и <a href="/info/28476">температуры застывания</a> депарафяната (4-6) от соотношения карс амид сырье
    Следует заметить, что этот результат тоже в карсой-то степени приближенный, ибо было принято, что коэффициенты термического расширения и сжимаемости [c.131]

    По отношению к процессам умягчения воды различают жесткость карбонатную и некарбонатную. КарС ОЧатной называется жесткость, вызванная присутствием той части (сятионов Са и Mg2, которая [c.293]

    Интенсивность сигнала в спектре КАРС выше в 10 —10 раз, чем в спектре спонтанного КР. Тот факт, что частота Va т является наибольшей, позволяет с помощью поглощающих фильтров отсекать излучение накачки и возможную флуоресценцию (/iVф). Четкому пространственному отделению от фона способствует малая расходимость луча лазера. [c.773]

    Помимо обычных одноквантовых переходов, в каждом из к-рых поглощается или испускается один квант энергии, возможны многофотонные процессы, представляющие собой либо последовательность неск. одноквантовых переходов, либо один К. п. системы между двумя квантовыми состояниями, но с излучением или поглощением неск. квантов одинаковой или разной энергии. Вероятность многоквантовых переходов быстро уменьшается с понижением интенсивности взаимодействующего с в-вом электромагн. излучения, поэтому их исследование стало возможным лишь благодаря применению лазеров. Простейший двухквантовый процесс-комбинац. рассеяние света, при к-ром частица (атом, молекула) одновременно поглощает квант энергии и испускает квант меньшей или большей энергии. При последоват. поглощении молекулой двух квантов света возможны в ряде случаев фотохим. р-ции (см. Двухквантовые реакции). Четырехквантовый переход является, напр., основой метода когерентного антистоксова рассеяния света (КАРС) (см. Комбинационного рассеяния спектроскопия). С помощью этого метода удается изучать такие состояния, переходы в к-рые запрещены при одноквантовых переходах. [c.368]


    VI и У2, направленными под небольшим углом, и если разность VI — Уз = V, совпадает с одной из внутримол. частот, на частоте 2 v — У2) возникает направленное лазероподобное излучение, интенсивность к-рого значительно выше интенсивности обычного КР. Плавно меняя частоту У2, можно получить весь спектр КАРС. Этот метод м. б. использован для анализа в-в при высокой т-ре. [c.437]

    При получепии препарата силимар в сравпепии с известным способом получепия препарата карсил обезжиривапие проводится методом механического прессовапия без использовапия органического растворителя, что ускоряет, упрощает и значительно удешевляет [c.176]

    Использование способа получения препарата Силимар по сравнению со способом получения препарат Карсил обеспечивает следующие преимущества  [c.177]

    Препарат Силимар рекомендован Фармакологическим комитетом к иримеиению в медицинской практике ( протокол № 13 от 7.09.93 г.) для лечения заболеваний печепи и пормализации пищеварительного процесса. ( как аналог карсила по составу и фармакологическому действию). [c.178]


Смотреть страницы где упоминается термин Карсил: [c.234]    [c.639]    [c.542]    [c.99]    [c.655]    [c.68]    [c.157]    [c.278]    [c.400]    [c.443]    [c.451]    [c.467]    [c.474]    [c.477]    [c.481]    [c.530]    [c.769]    [c.977]    [c.49]    [c.64]    [c.281]    [c.264]    [c.171]    [c.211]    [c.142]    [c.11]    [c.345]    [c.406]    [c.410]    [c.530]    [c.562]    [c.39]    [c.160]    [c.176]    [c.176]    [c.195]   
Химия гербицидов и регуляторов роста растений (1962) -- [ c.142 , c.692 ]

Химия и технология пестицидов (1974) -- [ c.0 ]

Химия пестицидов (1968) -- [ c.144 ]

Пестициды и окружающая среда (1977) -- [ c.32 , c.34 , c.59 ]

Клиническая фармакология (1996) -- [ c.293 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте