Cтраница 1
Область спектра, исключаемая растворителем, определяется из спектра чистого растворителя, измеренного при толщине слоя 0 025 мм. [1]
Область спектра, в которой нельзя точно определить поглощение полосы вследствие поглощения хлороформа. [2]
Область спектра, исключаемая растворителем, определяется из спектра чистого растворителя, измеренного при толщине слоя 0 025 мм. [3]
Область спектра, регистрируемая призменным прибором, ограничена главным образом прозрачностью материала призм ( материал других прозрачных деталей подбирают в соответствии с материалом призмы), а также особенностями конструкции прибора. Обычно в приборах для эмиссионного спектрального анализа установлены призмы и линзы из кварца или из некоторых сортов оптического стекла. Имеются оптические стекла прозрачные для длин волн, заключенных в интервале 3600 - 10000 А. [4]
Область спектра 400 нм снимают на пластинку тип 1 при высоте диафрагмы на средней линзе конденсорной системы 1 2 мм через трехступенчатый ослабитель. [5]
Область спектра, определяемая светофильтром, должна быть выбрана такой, чтобы обеспечить наибольшее изменение величины пропускания или поглощения раствора в конечной точке титрования. [6]
Инфракрасные полосы бутаднина ( диацзтилена НСнС-С С - Н ( газ по данным. [7] |
Область спектра v 500 см не исследов. [8]
Градуировочные графики для определения содержания хрома ( 1 и железа ( 2 в окиси эрбия. [9] |
Область спектра от 210 до 290 нм регистрировалась на фотопластинках ( спектральные, тип III) чувствительностью 5 5 ед. [10]
Область спектра 5000 - 665 см-1 ( 2 - 15ц) покрывается четырьмя порядками, а именно: 5000 - 4000 см-1 ( 2 - 2 5ц) четвертым порядком, 4000 - 2670 см-1 ( 2 5 - 3 75ц) третьим порядкам, 2670 - 2000 аг ( 3 75 - 5ц) вторым порядком и 2000 - 665 см-1 ( 5 - 15 г) первым порядком. Для выделения второго, третьего и четвертого порядков используется форпризма из флюорита ( CaF2), а для первого порядка - форпризма из бромистого калия. [11]
Область спектра от 3700 до 3100см - относится к характеристичному поглощению групп ОН ( NH), связанных водородными связями. [12]
Область спектра, пригодная для фотографирования с данной дифракционной решеткой, определяется способностью решетки концентрировать энергию в некоторой спектральной области. Современные решетки имеют ступенчатый профиль штрихов, который определяет область наибольшей концентрации энергии. Например, если решетка концентрирует до 70 % энергии в видимой области первого порядка, то на ультрафиолетовую область первого порядка приходится так мало энергии, что практически невозможно фотографировать ее спектр. Вместе с тем такая решетка дает хорошую интенсивность ультрафиолетового спектра во втором порядке; естественно, при этом надо устранить мешающий видимый спектр первого порядка. При фотографировании линейчатых спектров спектр другого порядка может дать нежелательное наложение спектральных линий. [13]
Область спектра с длиной волны 218 - 280 м разрушае кальциферол и превращает его в токси-и супрастеролы. [14]
Область спектра, регистрируемая призменным прибором, ограничена главным образом прозрачностью материала призм ( материал других прозрачных деталей подбирают в соответствии с материалом призмы), а также особенностями конструкции прибора. Обычно в приборах для эмиссионного спектрального анализа установлены призмы и линзы из кварца или из некоторых сортов оптического стекла. Имеются оптические стекла прозрачные для длин волн, заключенных в интервале 3500 - 10000 А. Кварц прозрачен для длин волн от инфракрасной области спектра до 1850 А. Коротковолновая граница спектрального диапазона прибора указана для лучших сортов кв-арца и стекла. Таким образом, при помощи приборов со стеклянной оптикой регистрируется вся видимая область и примыкающая к ней инфракрасная область спектра. [15]