Спектрофотометрия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмысленной и беспощадной! Законы Мерфи (еще...)

Спектрофотометрия

Cтраница 2


Спектрофотометрия является одним из двух наиболее часто применяемых методов исследования равновесий в растворах, поэтому DALSFEK включает программу для обработки спектрофотометрических данных.  [16]

Спектрофотометрия - раздел оптики, в котором исследуется зависимость энергии испускания, поглощения, отражения, рассеяния или иного преобразования света ( излучаемого веществом или падающего на него) от длины волны. В основном приемы спектрофото-метрии в разных частях спектра одинаковы. Однако практические различия в источниках и приемниках излучения, в приборах, применяемых для спектрального разложения света, а также в используемых материалах приводят к делению ее на спектрофотометрию в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра.  [17]

Спектрофотометрия является наиболее общим методом, используемым в ТСХ, поскольку спектрофотометр входит в стандартное оборудование, имеющееся в большинстве лабораторий. По сравнению с денситометрией это более длительный и трудоемкий метод; чтобы исключить загрязнения и получить воспроизводимые извлечения, необходимо быть очень внимательным. Тем не менее во многих статьях указывается, что пределы стандартных отклонений составляют 3 - 5 %, а в некоторых случаях даже меньше.  [18]

Спектрофотометрия, вероятно, является наиболее распространенным методом непрерывного определения нерадиоактивных веществ в элюате. В настоящее время имеются надежные приборы, в течение многих лет применяющиеся для измерения поглощения как в видимой, так и в ультрафиолетовой областях спектра.  [19]

Спектрофотометрия в видимой и УФ-областях позволяет осуществлять контроль за степенью очистки исследуемого вещества, используется для идентификации и установления по спектру структуры различных соединений. Спектрофотометрический метод позволяет точно определить константы диссоциации кислот и оснований. Он также дает возможность исследовать процессы комплексообра-зования: например, широко применяется для изучения различных донорно-акцепторных взаимодействий.  [20]

Спектрофотометрия, основанная на поглощении определенного электромагнитного излучения в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, среди всех инструментальных методов анализа является наиболее важной и следовательно, может оказаться ценной для анализа загрязнений атмосферы.  [21]

Спектрофотометрия в видимой и УФ-областях спектра является одним из самых популярных методов исследования органических соединений. Это обусловлено, с одной стороны, широким кругом решаемых этим методом задач и, с другой стороны - доступностью и относительной дешевизной спектрофотометров.  [22]

Спектрофотометрия основана на измерении поглощения монохроматического света однородной, нерассеивающей системой в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях.  [23]

24 Характеристика фотоколориметров. [24]

Спектрофотометрия основана на тех же законах светопогло-щения, что и фотоколориметрия. В связи с этим повышается точность определений и снижается предел обнаруживаемых концентраций.  [25]

Спектрофотометрия в УФ-области спектра плохо подходит для определения этих соединений. Карбоксильная группа лишь слабо поглощает в этой области, за исключением случаев, когда в соответствующем соединении имеются ненасыщенные сопряженные связи или ароматическое ядро. В некоторых случаях ароматические карбоксилсодержащие соединения удается определить по поглощениям в области 250 - 280 нм.  [26]

Спектрофотометрия основана главным образом на измерении поглощения монохроматических излучений, что имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием источников сплошных излучений.  [27]

28 Спектральные линии важнейших элементов, используемые в эмиссионном спектральном анализе. [28]

Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях спектра применяется для качественного и количественного анализа различных соединений, преимущественно в виде растворов. Анализ бесцветных, но поглощающих УФ-излучения растворов ведут в области 200 - 400 нм; окрашенных растворов - в области 400 - 700 нм. Спектрофотометры для анализа в УФ -, ИК - и видимой областях спектра построены по одному принципу, но различаются источниками излучений, измерительными устройствами и материалами, из которых изготовлены детали оптической схемы.  [29]

Спектрофотометрия ( спектроскопия в видимой и УФ-областях спектра) основана на измерении интенсивности поглощения того или иного соединения. Органические вещества определяют по собственной окраске или по поглощению света продуктами их аналитических реакций. Электронные спектры, как правило, не являются характеристичными, и часто полосы поглощения соединений разных классов лежат в одной области. При анализе объекта, содержащего только одно соединение, или при определении вещества, обладающего весьма отличными от других характеристиками, Спектрофотометрия очень удобна вследствие ее простоты и высокой чувствительности. Однако при исследовании смесей веществ нехарактеристичность электронных спектров осложняет применение метода. Очевидно, что эти трудности гораздо больше при определении веществ по их собственной окраске.  [30]



Страницы:      1    2    3    4