Cтраница 2
Спектры комбинационного рассеяния, однако, не так чувствительны к низким кснцентрагиям углеводородов. [16]
Спектры комбинационного рассеяния указывают также на изменение природы водных растворов серной кислоты с повышением температуры. [17]
Спектры комбинационного рассеяния были использованы при изучении некоторых продуктов присоединения хлористого водорода. [18]
![]() |
Принятые значения молекулярных постоянных F2 и FO. [19] |
Спектр комбинационного рассеяния F2 был получен Андрийчуком [559, 560], этот спектр состоит из основной частоты ( AGV2 891 85 - t 0 4 см 1) и чисто вращательного спектра. [20]
Спектр комбинационного рассеяния либо фотографируют в светосильном спектрографе со стеклянной оптикой, либо регистрируют фотоэлектрически при помощи спектрометра. Положение линий комбинационного рассеяния указывают как разность частот возбуждающей ( чаще всего линия ртути Я, 435 8 нм) и наблюдаемой линий. Спектры комбинационного рассеяния наблюдают в области 200 - 3000 см-г. При возбуждении их при помощи лазера возможны измерения в области меньших частот. Чаще всего регистрируют спектры комбинационного рассеяния жидких проб, однако имеется возможность наблюдения и съемки спектров твердых тел. [21]
Спектры комбинационного рассеяния Rh2 ( HCOO) 4 - 2H20 и Rh2 ( CH3COO) 4 - 2H20 получены на спектрометре Раман - Лазер R-70. [22]
Спектр комбинационного рассеяния либо фотографируют в светосильном спектрографе со стеклянной оптикой, либо регистрируют фотоэлектрически при помощи спектрометра. Положение линий комбинационного рассеяния указывают как разность частот возбуждающей ( чаще всего линия ртути К 435 8 нм) и наблюдаемой линий. Спектры комбинационного рассеяния наблюдают в области 200 - 3000 см-1. При возбуждении их при помощи лазера возможны измерения в области меньших частот. Чаще всего регистрируют спектры комбинационного рассеяния жидких проб, однако имеется возможность наблюдения и съемки спектров твердых тел. [23]
![]() |
Спектр комбинационного рассеяния толуола. а - фотоэлектрическая запись. б - спектрограмма. [24] |
Спектры комбинационного рассеяния во многом подобны инфракрасным спектрам, так как и те и другие обусловлены колебательными, а иногда и вращательными переходами в веществе. [25]
Спектры комбинационного рассеяния и инфракрасные спектры абсорбции выражены волновыми числами в см - и расположены в порядке их возрастания. [26]
Спектр комбинационного рассеяния обычно наблюдается от голубой ( 4358А), иногда зеленой ( 5461 А) и редко от желтых линий ( 5770 / 5790 А) ртутного спектра. [27]
Спектры комбинационного рассеяния возбуждаются соответствующими интенсивными линиями источника излучения с линейчатым спектром. Наиболее распространенным источником такого рода являются ртутные лампы высокого давления. [28]
Спектры комбинационного рассеяния, несмотря на сложность и своеобразие их закономерностей, дают богатый материал для заключений о структуре. В литературе имеются данные по характеристическим параметрам как отдельных молекул, так и целых групп соединений. Использование этих данных значительно облегчает качественный индивидуальный и групповой анализ смеси. [29]
Спектр комбинационного рассеяния [1302, 2849, 1241, 2560] и инфракрасный спектр СВг4 [2849, 2580, 635, 2582] были получены для растворов СВг4 в бензоле, сероуглероде и четырех хлор истом углероде. Значение трижды вырожденной частоты v3 678 см 1 было определено Плайлером, Смитом и Аккуистой [3285] для газа. Ввиду отсутствия у молекулы СВг4 дипольного момента значения остальных частот СВг4 не должны существенно отличаться от значений, полученных по спектрам растворов. [30]