Cтраница 1
Получение спектра поглощения для рассеивающих свет мелкокристаллических тел, несущих слабую поверхностную окраску, встречает затруднения. Измерения спектра рассеянного света были проведены в данном случае на фотоэлектрическом спектрофотометре типа Бекмана при помощи специальной насадки. [1]
Получение спектров поглощения веществ в расплавленном состоянии [1-3] встречает значительные трудности, прежде всего при выборе материала для окон кюветы, поскольку вещества, особенно соли, в расплавленном состоянии легко реагируют с материалом окон. Кроме того, окна должны быть достаточно термостойки и прозрачны в широкой ИК-области. Единственно приемлемый материал - алмаз - дорог и дефицитен. Поэтому традиционный кюветный способ мало пригоден для работы с расплавами неорганических веществ. [2]
Получение спектров поглощения свободных радикалов по ряду причин более желательно, но часто связано с большими трудностями, чем получение спектров излучения. Если спектр свободного радикала наблюдается в поглощении, то обычно ( хотя и не всегда) можно быть уверенным, что нижнее состояние наблюдаемого перехода является основным электронным состоянием радикала. Однако важно хорошо представлять себе, что для изучения спектров поглощения свободных радикалов требуются спектральные приборы с высоким разрешением, по крайней мере в тех случаях, когда спектр - дискретный и имеет четкие линии, так как необходимо выделить непрерывный фон источника по обе стороны от каждой линии поглощения. [3]
Для получения спектра поглощения пропускают рентгеновы лучи сплошного спектрального состава через исследуемое вещество и разлагают их в спектрографе. На спектрограмме поглощения каждому элементу отвечают свои характерные края полос поглощения, лежащие при некоторых определенных длинах волн. [4]
Для получения спектров поглощения образцы загружают в вакуумную кювету, позволяющую вести откачку, термическую обработку катализатора, адсорбцию газов, и паров, а также запись спектров. При ее выборе исследователь должен исходить из конкретных условий и задач эксперимента. [5]
Для получения спектра поглощения пропускают свет от источника со сплошным спектром излучения через исследуемое вещество. Последнее поглощает фотоны, энергия которых соответствует возможным переходам молекул из одного состояния в другое. [6]
Для получения спектра поглощения вещество не нужно вводить в источник света, где оно может быть разрушено под действием высокой температуры. Полосы в спектре соответствуют переходу молекул вещества с нижних уровней, на которых они находятся в обычных условиях, в возбужденное состояние. Поэтому в отличие от эмиссионных спектров спектры поглощения определяются молекулярным строением вещества и абсорбционный анализ является, главным образом, молекулярным анализом. [7]
Для получения спектров поглощения из-за большой дисперсии и малой светосилы прибора были необходимы длительные экспозиции, составляющие несколько часов; вспышки повторялись каждые 2 сек. [8]
![]() |
Зависимость оптической плот.| Спектры поглощения. хромат калия. г - сульфат меди. 3 - роданид кобальта в ацетоне.| Размытость максимума поглощения. [9] |
Для получения спектра поглощения ( кривой светопоглощения, построенной в координатах D - - / ( К) или е / ( Я)), проводят серию измерений оптической плотности раствора или молярного коэффициента погашения при различных длинах волн в интересующей области спектра. [10]
Для получения спектров поглощения большинство молекулярных соединений исследуется в виде растворов. Наличие растворителя изменяет расположение полос, но их общий вид сохраняется, полосы перестают разделяться на отдельные линии и принимают вид участков сплошного спектра. Для аналитических целей такие спектры вполне пригодны, так как в большинстве случаев они характерны. [11]
![]() |
Изображение спектров поглощения. [12] |
Для получения спектра поглощения вещество не нужно вводить в источник света, где оно может быть разрушено под действием высокой температуры. Полосы в спектре соответствуют переходу молекул вещества с нижних уровней, на которых они находятся в обычных условиях, в возбужденное состояние. Поэтому в отличие от эмиссионных спектров спектры поглощения определяются молекулярным строением вещества, и абсорбционный анализ главным образом молекулярный. Источником света в абсорбционном анализе служит нагретое тело или другой источник сплошного излучения. Анализируемую пробу помещают между источником света и спектральным аппаратом. [13]
![]() |
Схема фотометрического анализа. 7 - источник излучения. 2 - кювета. 3 - детектор. [14] |
Для получения спектра поглощения ( кривой свето-поглощения), построенной в координатах оптическая плотность ( А) - длина волны ( Я), проводят серию измерений оптической плотности раствора при различных длинах волн. [15]