Cтраница 1
Оптическая молекулярная спектроскопия наблюдает переходы электрических диполей между дискретными энергетическими уровнями. Из возможных видов движения молекул - вращение, колебания ядер и возбуждение электронов - особенно большое аналитическое значение имеют два последних. Частота колебаний ядер ( va - 1013 Гц) мала по сравнению с частотой возбуждения электронов ( vel - 101Б Гц), поэтому эти явления можно рассматривать порознь. [1]
Оптическая молекулярная спектроскопия наблюдает переходы электрических диполей между дискретными энергетическими уровнями. Из возможных видов движения молекул - вращение, колебания ядер и возбуждение электронов - особенно большое аналитическое значение имеют два последних. Частота колебаний ядер ( vs - 1013 Гц) мала по сравнению с частотой возбуждения электронов ( vel - 1016 Гц), поэтому эти явления можно рассматривать порознь. [2]
Оптическая молекулярная спектроскопия наблюдает переходы электрических диполей между дискретными энергетическими уровнями. Из возможных видов движения молекул - вращение, колебания ядер и возбуждение электронов - особенно большое аналитическое значение имеют два последних. Частота колебаний ядер ( vs - 1013 Гц) мала по сравнению с частотой возбуждения электронов ( vel / Л016 Гц), поэтому эти явления можно рассматривать порознь. [3]
В оптической молекулярной спектроскопии используют главным образом явления поглощения излучения. [4]
Методы оптической молекулярной спектроскопии используют для структурного анализа молекул и для количественного анализа. [5]
В оптической молекулярной спектроскопии используют главным образом явления поглощения излучения. [6]
Методы оптической молекулярной спектроскопии используют для структурного анализа молекул и для количественного анализа. [7]
В оптической молекулярной спектроскопии используют глав-ным образом явления поглощения излучения. [8]
Методы оптической молекулярной спектроскопии используют для структурного анализа молекул и для количественного анализа. [9]
В аналитической оптической молекулярной спектроскопии наблюдают и исследуют аналитические сигналы в области 100 - 800 нм, вызванные электронными переходами внешних валентных электронов. Поглощение излучения в ИК - и микроволновой области, связанное с изменением вращения и колебания молекул, часто используют в целях идентификации различных соединений. Методы аналитической оптической молекулярной спектроскопии удобны для решения практических задач широкого профиля и имеют наибольшее значение в аналитической химии. [10]
В аналитической оптической молекулярной спектроскопии наблюдают и исследуют аналитические сигналы в области 100 - 800 нм, вызванные электронными переходами внешних валентных электронов. Поглощение излучения в ИК - и микроволновой области, связанное с изменением вращения и колебания молекул, часто используют в целях - идентификации различных соединений. Методы аналитической оптической молекулярной спектроскопии удобны для решения практических задач широкого профиля и имеют наибольшее значение в аналитической химии. [11]
![]() |
Зависимость ошибки по определенным программам. [12] |
Объектами исследования в оптической молекулярной спектроскопии могут служить вещества, находящиеся в любых агрегатных состояниях - газообразном, жидком и твердом. При этом для каждого агрегатного состояния разработаны особые устройства и приспособления, позволяющие производить подготовку образцов для спектроскопического эксперимента, а также проводить сам эксперимент. Так, при изучении спектров газов и паров используются специальные ( часто нагреваемые) газовые кюветы. [13]
![]() |
Возникновение эллиптически поляризованного света при отражении. [14] |
Под общим понятием оптической молекулярной спектроскопии часто объединяют электронную и колебательную спектроскопию, использующую преимущественно абсорбционные спектроскопические методы, в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. [15]