Cтраница 2
В инфракрасной области можно наблюдать спектры, связанные только с вращательными или с вращательно-колебательными переходами. Вращательные спектры состоят из ряда линий; вращательно-колебательные спектры состоят из ряда полос, интенсивность линий в которых падает по обе стороны от центра полосы. [16]
Для инфракрасной области это означает, что диаметр частицы для большинства не поглощающих свет материалов должен быть равен одному микрону или меньше. В случае металлов, которые сильно поглощают свет в инфракрасной области, особенно важно иметь частицы очень небольших размеров. Хотя при переходе к ультрафиолетовой области поглощение света металлами уменьшается, потери излучения в результате рассеяния возрастают настолько быстро, что возникают серьезные осложнения, связанные с пределами чувствительности спектрофотометра. [17]
В инфракрасной области измерено поглощение кристаллов КВг и KJ, содержащих анионные примеси ( 0 01 мол. Обсуждается влияние ультрафиолетового облучения и термической обработки на наблюдаемые спектры. [18]
В инфракрасной области получен спектр газообразного бифосфина при 28 С и кристаллического твердого бифосфина при - 180 С. Кроме того, сообщаются результаты исследования дейтерированного бифосфина. [19]
В инфракрасной области этот список может быть дополнен рядом материалов, прозрачных как в ближней, так и в дальней области спектра. Ниже приведены средние значения показателей преломления таких материалов в соответствующем интервале длин волн. [20]
В инфракрасной области толщина поглощающего слоя обычно не превышает 1 мм и для анализа достаточно 0 5 - 1 0 мл жидкости или несколько миллиграмм твердого анализируемого вещества. Если такого количества вещества нет, то можно применять микрокюветы, для заполнения которых достаточно 0 02 - 0 05 мл анализируемой пробы при толщине поглощающего слоя в 1 мм. [21]
К инфракрасной области примыкает микроволновая область. [22]
В инфракрасной области наблюдаются две полосы поглощения. [23]
В инфракрасной области этот принцип осуществляется уже давно. [24]
В инфракрасной области, где, как указывалось, до последнего времени практиковались лишь спектрометрические работы, разработка спектрофотометрических методов лишь только начинается; она находится еще в той начальной стадии, которая по отношению к видимым и ультрафиолетовым спектрам была разработана уже давно. Для инфракрасной области, где соотношение между шириной испытуемой полосы и шириной спектрального участка очень неблагоприятно, этот вопрос особенно важен. [25]
![]() |
Структурная схема оптического читающего устройства. [26] |
В инфракрасной области создан ряд устройств для считывания стилизованных знаков, в том числе и для считывания шрифта CZ-13. [27]
В инфракрасной области в подавляющем большинстве спектральных приборов используются не линзовые, а зеркальные объективы. Металлические покрытия в этой области спектра имеют высокую отражательную способность. Но иногда применение зеркальной оптики нежелательно по конструктивным соображениям: приборы с линзовыми объективами имеют меньшие габариты. [28]
В ближайшей инфракрасной области также можно найти подходящие вещества, спектры которых многократно промерялись. Хуже обстоит дело с далекой инфракрасной областью длин волн, где достаточно надежные результаты измерений пока отсутствуют. [29]
![]() |
Спектрофотометр модели 200 - 10 ( Hitachi, Япония. [30] |