Cтраница 4
Проверка строения присадки ДФ-11, а также отработка технологии получения новой присадки А осуществлены сравнением спектров технических партий ДФ-11 или образцов А, отличающихся условиями получения, с эталонными спектрами. [46]
Идентификация неизвестного соединения по ИК спектру или спектру КР, или по тому и другому одновременно, если такое соединение было уже раньше исследовано, может осуществляться соавнением его спектра с эталонными спектрами. Для этого необходима обширная картотека эталонных спектров, и при этом важнейшим для возможности сравнения спектров является стандартность условий их регистрации. Как для эталонных спектров разных классов точности, так и для любых других спектров должны обязательно указываться спектрометр, условия регистрации, способ подготовки образца и все другие важные параметры. [47]
На печать выдаются номер соединения из библиотеки спектров, степень соответствия его спектра спектру неизвестного вещества ( если она не меньше некоторой заданной величины), массовые числа, соответствующие двум самым интенсивным пикам в спектре искомого вещества и в эталонном спектре. Для ароматических соединений со степенью соответствия 10 были найдены только спектры предложенных для опознания веществ. Органические кислоты также однозначно опознавались, но с разными степенями соответствия. В последнем примере при поиске эталонов для спектра дихлордифторэтана было получено 2 ответа, связывающих спектр с двумя изомерами дихлордифторэтана. [48]
Как и в большинстве других областей применения спектральных методов, в аналитической химии проводится большая исследовательская работа по привлечению компьютеров для решения таких задач, как а) преобразование спектров в более компактную форму для последующего их хранения в компьютерных системах, б) разработка методов поиска, в) создание стандартных каталогов эталонных спектров в виде, пригодном для ввода в компьютер, и г) разработка компьютерных методов обращения с большими массивами данных. Наиболее важной представляется разработка методов быстрого поиска, уменьшение требований к объему памяти и возможность легкого распространения каталогов эталонных спектров среди заинтересованных лабораторий. В работах [80, 81] обсуждается использование масс-спектрометрических данных, представленных в двоичном коде, в файловых поисковых системах, предназначенных для идентификации спектров. [49]
Выделяются четыре класса спектров: спектры I класса являются физическими константами материала независимо от того, на каком спектрофотометре они получены; спектры II класса - это эталонные спектры чистых материалов, снятые на исследовательском уровне с использованием хорошего дифракционного спектрофотометра с оптимальными рабочими параметрами при режимах, принятых в лабораторной практике; спектры III класса - аналитические эталонные спектры определенных веществ, зарегистрированные с применением хороших лабораторных методов и высококачественного приз-менного или дифракционного спектрофотометра, которые не удовлетворяют критериям II класса, и, наконец, спектры, которые по той или иной причине не попадают ни в один из классов. [50]
Выделяются четыре класса спектров: спектры I класса являются физическими константами материала независимо от того, на каком спектрофотометре они получены; спектры II класса - это эталонные спектры чистых материалов, снятые на исследовательском уровне с использованием хорошего дифракционного спектрофотометра с оптимальными рабочими параметрами при режимах, принятых в лабораторной практике; спектры III класса - аналитические эталонные спектры определенных веществ, зарегистрированные с применением хороших лабораторных методов и высококачественного приз-менного или дифракционного спектрофотометра, которые не удовлетворяют критериям II класса, и, наконец, спектры, которые по той или иной причине не попадают ни в один из классов. [51]
![]() |
Значения частот полос поглощения ( в см - атмосферных Н О. [52] |
Для выбора оптимальных условий записи спектров при градуировке спектрометра часто применяют следующий способ. По эталонному спектру поглощения проводят оценку полуширины наиболее узкой полосы поглощения. Спектральную ширину щели берут приблизительно равной / 4 полуширины полосы. После вычисления и установки рабочей ширины щели подбирают усиление регистрирующей схемы с таким расчетом, чтобы во время записи перо самописца не выходило за пределы шкалы. [53]
Для получения эталонных спектров были выбраны карбонат натрия ( Na. Натрий и хлор были выбраны из-за их благоприятных активацио. [54]
Рекомендуемые для градуировки эталонные спектры разделяют на три класса. [55]