Cтраница 1
Спектры поглощения большинства органических соединении в видимой и ближней ультрафиолетовой областях представляют собой размытые полосы с одним или несколькими максимумами в зависимости от числа обусловливающих их электронных переходов. Они характеризуют переход молекулы из основного состояния на возбужденные уровни. [1]
Спектры поглощения большинства веществ, особенно конденсированных ароматических систем, весьма сложны и могут быть адэкватно переданы лишь с помощью графика. Такой график может быть дополнен таблицей, перечисляющей длины волн ( частоты) и интенсивности максимумов и минимумов поглощения. [2]
Спектры поглощения большинства ионов галогенов в воде могут быть получены без всяких помех. [3]
![]() |
Сопоставление максимумов в спектрах поглощения некоторых 1-алкилинданов. [4] |
Для спектров поглощения большинства индановых углеводородов характерна высокая интенсивность поглощения, превышающая поглощение бензолов в 2 - 3 раза, а также специфический контур спектра: наивысшей точкой полосы поглощения является крайний длинноволновый максимум. [5]
В спектрах поглощения большинства солей уранила как в твердом, так и в растворенном состоянии наблюдается правильная последовательность широких полос ( или точнее групп полос, что обнаруживается по расщеплению их при низких температурах на узкие полосы или линии), охватывающая голубую, фиолетовую и близкую ультрафиолетовую области спектра. [6]
По данным многих исследователей, спектры поглощения большинства комплексных соединений в области длин волн, находящихся между 700 и 200 ммк, имеют три полосы абсорбции. [7]
Как правило, при исследовании спектров поглощения большинства органических соединений в видимой и ультрафиолетовой областях спектра приходится иметь дело с размытыми полосами поглощения. [8]
Для оценки порядка величины энергии, перенесенной в результате этого процесса от твердого тела в газовую фазу, необходимо знать соответствующие спектры поглощения твердого тела и газа для данной области энергии, а также спектры испускания твердого тела при тех же энергиях. Спектры поглощения большинства газов обычно хорошо известны в видимой и в близкой ультрафиолетовой областях. При этих же энергиях число известных спектров для твердых тел гораздо более ограниченно, причем из них детальнее изучены галогениды щелочных металлов. Для длин волн короче 2000 А сведений о спектрах поглощения газов сравнительно немного, а для твердых тел их совсем мало. Тем не менее величины коэффициентов поглощения таковы, что слой твердого тела толщиной от десятых микрона до нескольких микрон вдвое уменьшает интенсивность проходящего света. Спектры испускания облученных твердых тел практически неизвестны. Этим объясняется тот факт, что до настоящего времени не приводилось экспериментальных доказательств в поддержку гипотезы о переносе энергии путем избирательного поглощения фотонов. Наконец, нужно отметить, что фотоны, длины волн которых отвечают этому диапазону энергий, представляют собой частицы, которые могут избирательно поглощаться; указанные выше явления совсем не наблюдаются для других видов радиации, рассмотренных в этой статье. [9]
Спектры поглощения большинства красителей описаны в специальных атласах и руководствах. По спектру поглощения красителя можно сделать заключение о чистоте красителя, потому что в спектре примесей обычно имеется ряд полос поглощения, которые отсутствуют в спектре красителя. По спектру поглощения смеси красителей можно также сделать заключение о составе смеси, особенно если в спектрах компонентов смеси имеются полосы поглощения, расположенные в разных областях спектра. [10]
Спектры поглощения большинства красителей описаны в специальных атласах и руководствах. По спектру поглощения красителя можно сделать заключение о чистоте красителя, потому что в спектре примесей обычно имеется ряд полос поглощения, которые отсутствуют в спектре красителя. По спектру поглощения смеси красителей можно также сделать заключение о составе смеси, особенно если в спектрах компонентов смеси имеются полосы поглощения, расположенные в разных областях спектра. [11]
Абсорбционные методы спектрального газового анализа основаны на получении спектров поглощения в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра. Спектры поглощения большинства газов состоят из сравнительно узких линий или полос и лежат в инфракрасной и ультрафиолетовой областях. Для сравнительно небольшого числа газов могут быть использованы спектры поглощения в видимой области. [12]
Для оценки порядка величины энергии, перенесенной в результате этого процесса от твердого тела в газовую фазу, необходимо знать соответствующие спектры поглощения твердого тела и газа для данной области энергии, а также спектры испускания твердого тела при тех же энергиях. Спектры поглощения большинства газов обычно хорошо известны в видимой и в близкой ультрафиолетовой областях. При этих же энергиях число известных спектров для твердых тел гораздо более ограниченно, причем из них детальнее изучены галогениды щелочных металлов. Для длин волн короче 2000 А сведений о спектрах поглощения газов сравнительно немного, а для твердых тел их совсем мало. Тем не менее величины коэффициентов поглощения таковы, что слой твердого тела толщиной от десятых микрона до нескольких микрон вдвое уменьшает интенсивность проходящего света. Спектры испускания облученных твердых тел практически неизвестны. Этим объясняется тот факт, что до настоящего времени не приводилось экспериментальных доказательств в поддержку гипотезы о переносе энергии путем избирательного поглощения фотонов. Наконец, нужно отметить, что фотоны, длины волн которых отвечают этому диапазону энергий, представляют собой частицы, которые могут избирательно поглощаться; указанные выше явления совсем не наблюдаются для других видов радиации, рассмотренных в этой статье. [13]
![]() |
Виды облучательных светотехнических установок фотобиологического действия. [14] |
Излучение в спектральном диапазоне 400 - 700 нм играет наиболее важную роль для растений. В области ФАР расположены спектры поглощения большинства пигментов-фоторецепторов растительной клетки. [15]