Рентгеновский спектр - поглощение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Рентгеновский спектр - поглощение

Cтраница 1


1 Схема рентгеновского спектрометра. 1-рентгеновская трубка. 1а - источник электронов ( термоэмисснонный катод. 16-мишеаь ( анрд. 2 - исследуемое в-во. 3-кристалл-анализатор. 4-регистрирующее устройство. / п - первичное рентгеновское излучение. Ау2 - вторично рентгеновское излучение. АУЗ-регистрируемое излучение. [1]

Рентгеновские спектры поглощения связаны с переходом электрона внутр.  [2]

Различают рентгеновские спектры поглощения и испускания. В свою очередь спектры испускания делятся на первичные спектры, которые получают путем бомбардировки атомов быстролетящими свободными электронами и рентгенофлуоресцентные спектры, получаемые облучением вещества рентгеновскими квантами. Наибольшее практическое применение имеют рентгенофлуоресцентные спектры.  [3]

Особенность рентгеновских спектров поглощения также объясняется фактом связи испускания рентгеновского излучения с внутренними оболочками атома. В результате поглощения рентгеновского кванта атомом может произойти вырывание электрона с одной из внутренних оболочек атома, т.е. процесс фотоионизации. Каждая из полос поглощения соответствует вырыванию электрона из соответствующей оболочки атома.  [4]

Исследования рентгеновских спектров поглощения хрома в силицидах [3] показали, что при переходе от одного силицида к другому меняется основной край поглощения хрома - следствие изменения характера окружения атомов хрома атомами кремния. При переходе от низших силицидов к высшим изменяется число связей Сг-Сг, Cr-Si и у CrSi2 появляется преимущественно связь Si-Si. Атомы переходного элемента в соединениях, богатых кремнием, раздвигаются на большие расстояния, что уменьшает степень перекрытия 3d - 4s - 4р - полос.  [5]

Структура рентгеновских спектров поглощения многоатомных молекул в твердом состоянии, как правило, богаче флюктуациями, причем значительно более четко выраженными, чем в газах. Однако в большом числе случаев структура спектров поглощения вещества в твердом и в газообразном состояниях тождественна. Это может служить основанием для допущения, что решающее влияние на вид и структуру края поглощения атома в молекуле оказывает его ближайшее окружение. Естественно поэтому, что наилучшее совпадение структур спектров поглощения в различных агрегатных состояниях удается наблюдать для соединений, образующих в твердом состоянии молекулярные решетки.  [6]

Чем характеризуются рентгеновские спектры поглощения, каковы их параметры.  [7]

Будем рассматривать рентгеновские спектры поглощения атомов хлора и серы лишь в тех хлоридах и сульфидах, для которых известна кристаллическая структура и точно измерены междуатомные расстояния.  [8]

Перейдем к рассмотрению экспериментального материала по рентгеновским спектрам поглощения атомов в молекулах в твердых телах, Число работ, посвященных этому вопросу, в настоящее время достаточно велико; особенно оно возросло за последние годы.  [9]

Аналогично тому как РЭС связана с рентгеновскими спектрами поглощения и рентгеновской флуоресценцией, метод ФЭС связан с электронными УФ спектрами поглощения и релаксационными процессами фотолюминесценции ( флуоресценции и фосфоресценции) в УФ и видимой областях спектра ( см. учебник Физические методы исследования в химии.  [10]

Отметим, что это предположение подтверждается рентгеновскими спектрами поглощения [79], а также, например, расчетом молекулы О2 ( Is) [197], выполненным уже после работ Джолли.  [11]

В настоящем обзоре кратко рассматривается механизм возникновения рентгеновских спектров поглощения и испускания для идеального случая свободного атома, а также для металлов и других твердых тел. Описаны методы определения электронных энергетических уровней и истинного распределения электронов на основании рентгеновских спектров. Особое внимание уделено трудностям, которые возникают при интерпретации опытных данных и иногда препятствуют получению однозначных результатов. Вслед за кратким обзором техники эксперимента приводится несколько типичных примеров.  [12]

Таким образом, исследование тонкой структуры краев рентгеновских спектров поглощения дает принципиальную возможность определять эффективные заряды т) как свободных, так и входящих в состав молекул атомов, не затрагивая при этом их валентных электронов - как это было бы при использовании для этой цели оптических спектров.  [13]

14 Группа параметрических кривых для расчета спектров поглощения самария в SmBe По оси абсцисс отложены соотношения Sm2 и Sm3 на синтетических кривых 3. Обозначения те же, что и на 4. [14]

Изложенная интерпретация экспериментальных результатов по тонкой структуре рентгеновских спектров поглощения самария в гексабориде в совокупности с предположением о возможном осуществлении в SmB6 электронного обмена между статистически распределенными в эквивалентных кристаллографических позициях решетки разновалентными ионами самария позволяет, как нам кажется, подойти к пониманию особенностей электрофизических свойств этого соединения.  [15]



Страницы:      1    2    3    4