Cтраница 1
Молярные коэффициенты погашения многих комплексов имеют высокие значения, а высокая избирательность, как и при осаждении, достигается за счет контроля рН и использования маскирующих агентов. [1]
Молярные коэффициенты погашения в ИК-области спектра сравнительно невысоки, в связи с чем для работы необходимы растворы с достаточно большой концентрацией. Применение же концентрированных растворов не только неудобно, но и плохо сказывается на точности определения, как отмечалось в разд. [2]
Молярный коэффициент погашения этого соединения равен 16 300 при 420 нм. В присутствии избытка роданида образуется комплекс с Ащах 350 нм. [3]
Молярные коэффициенты погашения, отнесенные к отдельной полосе, обозначены через Е с различными индексами, а отнесенные к суммарному спектру - через е с различными индексами. [4]
Молярный коэффициент погашения равен 8000 при 490 ммк. Окраска комплекса устойчива во времени и подчиняется закону Бера в широком интервале концентраций титана. Определению мешают V, Cr, Mo, W, Fe. Мешающее влияние Fe, V, Сг устраняют введением в раствор восстановителей. [5]
![]() |
Светопропускание меркаптопро-пионата никеля.| Образование меркаптопро. [6] |
Молярные коэффициенты погашения х равны 8300 и 2000 при 330 и 410 ммк соответственно. Условия определения никеля сходны с указанными для предыдущего реагента. [7]
Молярные коэффициенты погашения, полученные разными авторами, различаются между собой и для полосы высокой энергии лежат между 45 и 55 при 400, а для полосы низкой энергии имеют заметно меньшую величину. [8]
![]() |
Полярограмма гидроперекиси циклогексила и ее смесей с. [9] |
Молярный коэффициент погашения не зависит от строения анализируемой перекиси, поэтому методика является общей для всех перекисей. [10]
Молярный коэффициент погашения был определен методом на-сыщения. [12]
Молярный коэффициент погашения является важной характеристикой окрашенных соединений, отражающей их индивидуальные свойства. Величина е зависит от длины волны проходящего света, температуры раствора и природы растворенного вещества и не зависит от длины оптического пути и концентрации вещества. [13]
Молярный коэффициент погашения может сильно колебаться в зависимости от длины вол ны проходящего света ( рис. 117, стр. Надо знать, как происходят его изменения. Для этого находят оптические плотности стандартного раствора известной концентрации при различных длинах волн. [14]
Молярный коэффициент погашения является важной характеристикой, позволяющей объективно оценивать чувствительность реакции при данных условиях, он может сильно отличаться для разных соединений и колебаться в широких пределах - трех -, пяти - и шестизначных чисел. Когда светопоглощение раствора подчиняется основному закону Бугера - Ламберта - Бера, то оптическая плотность раствора прямо пропорциональна концентрации вещества в растворе. [15]