Cтраница 2
Молярный коэффициент погашения является основной Характеристикой поглощения системы при данной длине волны. Поскольку поглощение при разных длинах волн будет различно, то к меняется с изменением длины волны. [16]
![]() |
График зависимости величины молярного коэффициента погашения от длины волны. [17] |
Молярный коэффициент погашения 1 21 - 104 достаточно высок, что свидетельствует о чувствительности метода. [18]
![]() |
Электронный спектр поглощения ( 1 и спектр люминесценции ( 2 полимеров пропиоловой кислоты. [19] |
Молярные коэффициенты погашения возрастают с увеличением молекулярного веса полимера. Подобные монотонно спадающие неселективные бесструктурные спектры поглощения полимеров с сопряженными связями должны быть характерными для всякой полидисперсной системы, характеризующейся существенной электронной неоднородностью и в которой осуществляется статистическая суперпозиция всех возможных электронных переходов. Поэтому электронные спектры поглощения полисопряженных систем могут дать сравнительно мало полезной информации о структуре молекул. [20]
![]() |
Зависимость светопоглощения ( и све. [21] |
Молярный коэффициент погашения является важной характеристикой окрашенного соединения. Как было отмечено, эта величина очень сильно отличается для разных окрашенных веществ. [22]
Молярные коэффициенты погашения наиболее интенсивно окрашенных соединений, как правило, не превышают 100000 - 120000 и, следовательно, возможности увеличения чувствительности на этой основе принципиально ограничены. Однако, если следы определяемого иона могут служить катализатором какой-либо реакции [14-18], продукты которой окрашены, то чувствительность может быть повышена во много раз. [23]
Молярный коэффициент погашения является важнейшей характеристикой окрашенного соединения, позволяющей объективно оценить чувствительность реакции и метода, в основе которого лежит эта реакция. [24]
Молярный коэффициент погашения позволяет также рассчитать пределы концентраций, удобные для колориметрических определений, и абсолютную чувствительность определения. [25]
Молярный коэффициент погашения отражает индивидуальные свойства окрашенных соединений и является их определяющей характеристикой. Для разных веществ молярный коэффициент погашения имеет различную величину. [26]
Молярные коэффициенты погашения наиболее интенсивно окрашенных соединений, как правило, не превышают 100 000 - 120 000 и, следовательно, возможности увеличения чувствительности на этой основе принципиально ограничены. Однако значительная часть окрашенных комплексных соединений, используемых в спектрофото-метрии, имеет молярные коэффициенты на 1 - 1 5 порядка ниже предельных величин и поэтому возможности уменьшения определяемого минимума с помощью новых высокочувствительных реагентов еще не исчерпаны. [27]
Молярный коэффициент погашения составляет 10680 80 при 470 ммк. [28]
Молярные коэффициенты погашения невелики, но все же возможно обнаружение миллиграммовых количеств многих лантанидов. [29]
Молярный коэффициент погашения составляет около 15 000, что позволяет использовать реагент для определения малых количеств олова, характерных для обычных силикатных пород. Простой метод, обычно применяемый в практике определения олова в рудном анализе, дает ошибочные результаты на олово, поэтому необходимо вводить предварительную стадию отделения и концентрирования. [30]