Cтраница 1
Метод абсорбционной спектроскопии используется для определения количества газовой примеси по измеренной площади индивидуальной линии поглощения, группы линий или целой полосы поглощения в спектре радиации, прошедшей некоторый путь в среде. Измеряемые площади сопоставляются с аналогичными величинами, рассчитанными на основе данных о спектрах поглощения, полученных в лабораторных условиях при дозированных количествах измеряемого газа. [1]
Метод абсорбционной спектроскопии ( спектрофотометрии) относится к оптическим методам анализа и основан на взаимодействии вещества с излучениями ультрафиолетовой ( УФ), видимой и инфракрасной ( ИК) областей электромагнитного спектра, а именно на избирательном поглощении электромагнитного излучения однородными нерассеивающими системами. [2]
Метод кинетической абсорбционной спектроскопии, охватывающий электронную область спектра, хорошо известен как основной метод наблюдения за концентрациями радикалов, реагентов и конечных продуктов, образующихся в результате импульсного фотолиза. Однако этот метод стал широко использоваться во многих струевых разрядных установках только недавно. Из-за низких оптических плотностей сканирование полосатых спектров неизвестных химических систем затруднительно. Этот метод более всего подходит для исследования радикалов, чьи электронные спектры поглощения достаточно точно определены. [3]
Применение метода абсорбционной спектроскопии не ограничивается только определением концентраций веществ. [4]
При исследованиях методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии часть молекул образца переходит на более высокие энергетические уровни вследствие поглощения излучения из пучка инфракрасного света. При изучении спектров испускания молекулы образца также переходят на более высокие энергетические уровни, но наблюдаются спектры, обусловленные спонтанными переходами с более высоких на более низкие энергетические уровни. Спектры поглощения и испускания лю бого данного соединения будут иметь полосы приблизительно в одних и тех же положениях. Инфракрасные спектры испускания применяются очень редко, так как экспериментальные методы их получения более сложны, чем методы получения спектров поглощения. Однако эмиссионная спектроскопия имеет большое преимущество при изучении адсорбированных молекул, ввиду того что в качестве адсорбентов могут быть использованы нагретые массивные металлы. В этом случае стержни должны быть приближены вплотную к входным щелям, которые должны быть открыты на максимальную ширину. Можно получить дифференциальные спектры испускания, если стержень, находящийся перед одной щелью, покрыть тонким слоем изучаемого вещества, а второй стержень, помещенный перед другой щелью, оставить непокрытым. [5]
Метаспстокс-I определяют методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии, описанным для анализа тиолового изомера систокса. Однако более удобно применять гидролизный метод, описанный для определения систокса. [6]
Это позволяет использовать метод абсорбционной спектроскопии для определения состава соединений и изучения равновесий в растворах. [7]
Вторая часть посвящена молекулярному анализу методом абсорбционной спектроскопии. Она содержит также краткое описание других спектральных методов, применяемых для молекулярного и атомного анализа. [8]
![]() |
Мессбауэровские спектры Sn в NaCl. [9] |
Система AgCl: 119Sn была также изучена методом абсорбционной спектроскопии. [10]
Поэтому данный метод при условии использования монохроматических излучений называют методом абсорбционной спектроскопии или спектрофотометрии. [11]
Определение бис - ( трибутилолова) - оксида в воздухе методом атомной абсорбционной спектроскопии или пиролитической ГХ. [12]
Предельная чувствительность метода флюоресцентной спектроскопии часто в 10 раз превышает чувствительность методов абсорбционной спектроскопии. [13]
Портер и Уилкинсон [108] исследовали перенос энергии от триплета к синглету методом импульсной абсорбционной спектроскопии. [14]
Конечная точка титрования при добавлении О или NO практически совпадала с полным расходованием радикалов С1О, концентрация которых определялась методом абсорбционной спектроскопии. Для радикалов СЮ и ВгО гетерогенная рекомбинация первого порядка не обнаружена. [15]