Получение - спектр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Получение - спектр

Cтраница 2


Для получения спектров в области ниже - - 250 см 1 необходимо использовать решетки, так как подходящих материалов для призм не найдено.  [16]

17 Зависимость изменения частоты VQH о няется очень ХОрОШО. [17]

Для получения спектров были использованы стандартные кюветы толщиной 0 4 и 1 мм.  [18]

Для получения спектра необходима только щель и вогнутая решетка. Благодаря использованию таких решеток стала доступной область далекого вакуумного ультрафиолета ( Я 500 А) - Точное измерение длин волн в сложных спектрах сейчас также не мыслится без большой вогнутой решетки. Полная теория вогнутой решетки достаточно сложна, и мы приведем здесь лишь наиболее простые рассуждения и основные выводы.  [19]

20 Блок-схема спектрометра ЯМР. 1 - магнит, 2 - генератор высокой частоты, Л - эпектрич. мост, 4 - приемник ( усилитель и детектор, 5 - самописец, к - блок развертки поля, 7 - катушки развертки, 8 - ампула с образцом, 9 - высокочастотная катушка. [20]

Для получения спектра ампулу с веществам ( рис. 1) помещают в высокочастотную катушку и затем плавно изменяют напряженность магнитного поля. В момент прохождения области резонанса в образце поглощается энергия, что приводит к изменению напряжения на обмотке высокочастотной катушки, к-рое регистрируется в виде спектра. Применяют также метод, в к-ром высокочастотное поле действует не непрерывно, а короткими мощными импульсами. При этом изменяется намагниченность вещества, связанная с магнитными моментами ядер. В процессе восстановления намагниченности наблюдается сигнал, несущий информацию о спектре ЯМР образца.  [21]

22 Блок-схема спектрометра ЯМР. 1 - магнит, 2 - генератор высокой частоты, 3 - электрич. мост, 4 - приемник ( усилитель и детектор, 5 - самописец, 6 - блок развертки поля, 7 - катушки развертки, 8 - ампула с образцом, 9 - высокочастотная катушка. [22]

Для получения спектра ампулу с веществом ( рис. 1) помещают в высокочастотную катушку и затем плавно изменяют напряженность магнитного поля. В момент прохождения области резонанса в образце поглощается энергия, что приводит к изменению напряжения на обмотке высокочастотной катушки, к-рое регистрируется в виде спектра. Применяют также метод, в к-ром высокочастотное поле действует, не непрерывно, а короткими мощными импульсами. При этом изменяется намагниченность вещества, связанная с магнитными моментами ядер. В процессе восстановления намагниченности наблюдается сигнал, несущий информацию о спектре ЯМР образца.  [23]

Для получения спектра кристаллического 1 4-транс-полихлоропрена из спектров частично кристаллического вещества и аморфного полимера было использовано вычитание оптической плотности ( стр.  [24]

Для получения спектра следует возбудить атомы.  [25]

Для получения спектра возбужденное излучение разлагается соответствующим приспособлением - призмой или дифракционной решеткой. Наиболее используемая область спектра лежит от 220 до 500 ммк. Некоторые дифракционные решетки дают спектр от 185 до 700ммк, раздвинутый на 2 м, что составляет в среднем 0 3 ммк на 1 мм.  [26]

Для получения спектра с полным или с частичным подавлением спин-спинового взаимодействия с протонами используется метод двойного ЯМР, относительно реже применяющегося в спектроскопии ГШР. В этих случаях образец дополнительно облучается радиочастотой, соответствующей ЯМР протонов или близкой к таковой.  [27]

Для получения спектра свободного ( гидратированного) ура-нил-иона необходимо использовать растворы, не содержащие комплексов с анионами воды или кислот.  [28]

Для получения спектра в области основных колебаний нужны тонкие образцы, состоящие из одного или нескольких слоев волокон. При этом необходимо получать образцы, между волокнами которых оставалось бы как можно меньше пустот. Описано [670] простое приспособление, состоящее из двух U-образных металлических рамок, которые соединены на болтах с промежуточными фольгами, толщина которых соответствует толщине волокна. Куски волокон вставляют по одному между тщательно отполированными пластинами, имеющими сглаженные края, и крепко зажимают. Оптимальная толщина слоя волокон составляет 10 - 40 мкм в зависимости от интенсивности интересующих спектральных полос.  [29]

30 Схема вакуумного фотоэлектрического спектрометра ДСФ-31 с дифракционной решеткой. [30]



Страницы:      1    2    3    4    5