Cтраница 3
![]() |
Разновидности спектров. а-непрерывный. б-линейчатый. в-полосовой. г-смешанный. [31] |
Молекулярные спектры излучения являются полосовыми и занимают широкую инфракрасную область от единиц до сотен микрон. [32]
![]() |
Схематическое изображение полосатого спектра молекулы.| Фотография одной из систем полос в спектре молекулы йода. [33] |
Нередко молекулярные спектры бывают осложнены еще рядом деталей, однако в основном типичные черты полосатых спектров сводятся к перечисленным выше. [34]
Нередко молекулярные спектры бывают осложнены еще рядом деталей, однако в основном типичные черты полосатых спектров сводятся к перечисленным выше. Таким образом, спектры молекул значительно сложнее спектров атомов, что, конечно, стоит в связи с соответственно более сложной структурой молекул. Удается, однако, установить главные черты теории молекулярных спектров, пользуясь в основном теми же принципами, которые служат для истолкования атомных спектров. Кроме того, спектроскопия молекул оказывает столь же существенную помощь в разъяснении строения молекул, как атомная спектроскопия в вопросах строения атома. [35]
Молекулярные спектры содержат полосы, которые образуются вследствие того, что взаимодействие между атомными ядрами накладывается на основное взаимодействие ядер с электронами, находящимися на внешних оболочках. Этот эффект приводит к размыванию атомных уровней энергии. В твердых телах электроны взаимодействуют со многими ядрами одновременно и спектр испускания переходит в сплошной, напоминающий солнечный спектр. Относительная интенсивность различных цветов в спектре больше зависит от температуры тела, чем от его состава. [36]
Молекулярные спектры наиболее прочных молекул и радикалов, например СаО, ОН, АЮ, Si О, наблюдаются в периферических, более холодных частях плазмы электрической дуги, а также в пламенах. [37]
Молекулярному спектру гелия посвящено очень много раоот. Нижеприведенные данные основаны на следующих ранних работах: Curtis W. E., Proc. Нижеследующие длины волн соответствуют, повидимому, наиболее выделяющимся кантам, которые имеют красное оттенение. Интенсивности оценены нами по опубликованным спектрограммам. [38]
Молекулярным спектром называют совокупность полос или линий в оптической ( УФ, видимой, ИК) и микроволновой ( MB) областях электромагнитных волн, возникающих в результате изменения энергии молекул при поглощении, рассеянии или испускании электромагнитного излучения. Молекулярные спектры, наблюдаемые в оптической области, называют оптическими, в MB - микроволновыми. Вид и структура спектров определяются строением, энергетическими и электрическими свойствами молекул. [39]
Возбудить молекулярные спектры можно в пламени горелки или в различных видах электрического разряда: гейслерова трубка, дуга, искра. При этом, как правило, следует избегать слишком сильных возбуждений, ибо в противном случае может наступить распад молекул ( диссоциация) и, следовательно, исчезнут носители молекулярных спектров. Такой процесс легко наблюдать при возбуждении спектров в электрической дуге. В наиболее горячих частях дуги с температурой 5000 - 7000 К испускается, главным образом, излучение атомов и наиболее прочных соединений ( например CN); излучение же большинства соединений сосредоточено в основном в более холодных частях дуги. [40]
Используя молекулярные спектры, достаточно хорошо определяются некоторые редкоземельные элементы, а также бор. В настоящее время определяют в пламенах по эмиссионному сигналу около 40 элементов. [41]
Изучение молекулярных спектров дает много важных сведений о молекулах, в том числе и об их структуре. [42]
![]() |
Зависимость абсорбционного сигнала AAAi-Аа для различных аналитических линий от давления ацетилена при введении в пламя топлива ТС-1, содержащего по 2 мкг / г металла ( давление 67 кПа. [43] |
Влияние молекулярных спектров на результаты анализа возрастает с понижением температуры атомизации, так как при этом происходит неполная атомизация пробы. Поэтому в высокотемпературных атомизаторах влияние молекулярных спектров обычно меньше. [44]
![]() |
Теплоемкость молекулы Н2, тояния оптического электрона, но. [45] |