Cтраница 4
![]() |
Кривая кругового дихроизма основания аквокобал-амина в 0 025 М растворе Na2CO3 ( вверху и спектр поглощения основания аквокобаламина ( внизу. [46] |
В ультрафиолетовом спектре основания имеется слабая полоса около 290 ммк, характерная для свободной бензимидазольной группы. [47]
![]() |
ИК-спектр поглощения гидроперекиси n - цимола ( жидкость, толщина слоя 0 027 мм. [48] |
В спектре я-цимола тоже есть слабая полоса 1345 слг1 ( б СН), однако эту полосу в гидроперекиси можно уверенно отнести к деформационным колебаниям ОН-группы. Валентное колебание гидроперекисных ОН-групп дает в спектре широкую, очень интенсивную и асимметричную полосу поглощения с максимумом 3430 слг1, типичную для жидкостей, ассоциированных межмолекулярной водород ной связью. Первая из них относится к колебаниям ОН-группы, связанной внутримолекулярной водородной связью с я-электронами ароматического кольца [6, 7], а вторая к колебаниям свободных ОН-групп. [49]
В спектрах всех цеолитов наблюдается четкая слабая полоса при 3740 - 3750 см-1. Ее обычно приписывают гидроксилам, находящимся на внешней поверхности. Расчет показывает, что на 1 см3 кристаллов размером 1 мкм приходится приблизительно 1020 ОН-групп [134, 135], эта величина на несколько порядков меньше того количества, которое можно обнаружить рентгеноструктурным методом. [50]
Кроме указанных, обнаруживается также крайне неустойчивая, слабая полоса с максимумом около 394 ту. Последняя проявляется более четко в фосфорах с большей концентрацией активатора, где ее максимум смещен в сторону длинных волн и находится при 413 ту. Эта полоса обусловлена, подобно аналогичной полосе в спектре КС1 - Ag, активаторными центрами, которые по-видимому, представляют собой коллоидные частицы. Об этом прежде всего свидетельствует непостоянство положения максимума этой полосы в спектре и ее соответствие с вычисленной М. В. Савостьяновой кривой поглощения для коллоидных частиц серебра в системе Ag-NaCl. [51]
При этом было обнаружено появление слабой полосы около 350 тц. [52]
Спектр аморфного изотактического ПММА содержит только слабую полосу при 1580 см-1. Однако расщепление полосы на две компоненты наблюдается также в спектре раствора и расплавленного кристаллического полимера. Расщепление объясняется внутримолекулярным резонансным взаимодействием в упорядоченных сегментах спирали. [53]
![]() |
Спектры поглощения л ( - ксилола при 20 К. [54] |
НТМ могут быть сопоставлены лишь слабым полосам спектра ВТМ и наоборот. Связано это, по-видимому, с тем, что здесь наиболее интенсивные полосы спектра НТМ обусловлены сочетанием молекулярных колебаний с электронно-колебательным переходом 0 - 0 380 см-1, который поляризован по оси z молекулы. Как видно, спектр поглощения кристалла НТМ ж-ксилола содержит, как и спектр кристалла ВТМ, полосы трех взаимно перпендикулярно поляризованных переходов по осям х, у и z молекулы, причем относительная сила первых двух переходов почти такая же, как в компоненте II спектра кристалла ВТМ, интенсивность z - перехода несколько повышена. [55]
Очень сложный спектр поглощения начинается слабой полосой при 4330 А. Частота Т - 50-перехода ( 14 050 см 1) понижена на 600 см 1 по сравнению с v00 3 4-бензпирена. [56]
Интересно, что Герцберг также наблюдал слабые полосы в районе 3000 - 3500 А - Условия, при которых триплетное поглощение при 1415 А было максимальным, не способствовали появлению этих линий. Поэтому Герцберг считает, что если эти линии обусловлены метиленом, то поглощающая молекула должна находиться в состоянии 1А1, Если же это поглощение ассоциировать с резкими линиями, наблюдавшимися Робинсоном и Мак-Карти и приписанными СНа, то возникает проблема, так как молекула, изучавшаяся при - 268 8 была, очевидно, долгоживущей. [57]
Составные ( комбинационные) частоты дают слабые полосы, которые могут проявляться при частотах, являющихся суммой или разностью частот двух основных колебаний. [58]
В спектре XeF2 наблюдается одна такая слабая полоса, тогда как в спектре XeF4 - две слабые полосы. Эти переходы были классифицированы. [59]