Cтраница 1
![]() |
Полоса ОН в спектре комбинационного рассеяния водных растворов перекиси водорода при - 40. [1] |
Исследование комбинационного рассеяния твердой, почти безводной перекисью водорода, проведенное Тейлором, также доказало наличие комбинационной линии при 2800 см. 1 и четкое разделение полосы 3400 см, 1 на два максимума. Один опыт проведен с массой довольно больших кристаллов, ориентированных преимущественно таким образом, что спектр наблюдали вдоль наиболее длинной их оси. [2]
Исследование комбинационного рассеяния дает много сведений о строении молекул. С помощью этого метода определяются собственные частоты колебаний молекулы; он позволяет также судить о характере симметрии молекулы. [3]
Исследование комбинационного рассеяния дает много сведений о строении молекул. С помощью этого метода определяются собственные частоты колебаний молекулы; он позволяет также судить о характере симметрии молекулы. Спектры комбинационного рассеяния настолько характерны для молекул, что с их помощью осуществляют анализ сложных молекулярных смесей, особенно органических молекул, анализ которых химическими методами весьма затруднен или даже невозможен. [4]
Исследования комбинационного рассеяния света в кристаллах сопряжены с большими экспериментальными трудностями. Прежде всего, для исследования нужно иметь достаточно большие и очень чистые образцы, что значительно ограничивает круг возможных объектов. Работа с порошками и поликристаллами возможна, но связана с дополнительными трудностями. Линии комбинационного рассеяния в кристаллах часто очень слабы и, кроме того, располагаются вблизи возбуждающей линии, которая дает сильный фон, а при использовании приборов с дифракционными решетками - духи. Несмотря на это, к настоящему времени исследовано более сотни различных кристаллов, а число работ в области комбинационного рассеяния кристаллов составляет несколько сотен. Мы не ставили перед собой задачи дать систематический обзор всех этих работ, тем более что имеется несколько обзорных работ [373, 394, 395], где приведена обширная библиография. Ниже рассматриваются лишь несколько типичных случаев комбинационного рассеяния в кристаллах, которые, как нам кажется, представляют наибольший физический интерес. [5]
Для исследования комбинационного рассеяния света применяется весьма простая оптическая методика. От источника ( /) на исследуемый образец ( 2) направляется монохроматическое излучение. Сосуд с исследуемым веществом имеет с одной стороны плоское прозрачное окошко, через которое ведется наблюдение, а с другой стороны заканчивается рогом, который покрывается черным лаком для уменьшения отраженного паразитного света. [6]
Результаты исследования комбинационного рассеяния силикатных стекол указывают, по мнению автора работы [61], на неоднородность их микроструктуры и существование в них областей, состав которых отвечает определенным и неопределенным химическим соединениям. [7]
ПРК-5, применяемые при исследовании комбинационного рассеяния жидкостей, мало пригодны для исследования в газах и парах, так как дают сильный сплошной фон. Для газовой спектроскопии наиболее применимыми являются лампы низкого давления, имеющие узкие линии и слабый фон, что создает наиболее благоприятное отношение интенсивности линии к фону. Благодаря охлаждению катода и анода этих ламп удалось резко повысить их электрическую и световую мощность, не увеличивая упругости паров; ртути. Мощность современных ламп данного типа достигает 2 - 3 кет. [8]
Особенно эффективно они могут использоваться при исследовании комбинационного рассеяния на диффузно рассеивающих порошках. [9]
Лазеры могут также использоваться для возбуждения в исследованиях комбинационного рассеяния света. [10]
На первый взгляд может показаться, что методика исследования комбинационного рассеяния света очень проста. В действительности же здесь приходится встречаться с рядом трудностей, которые при беглом ознакомлении не представляются очевидными. [11]
Теория неприводимых представлений группы направлений F позволяет решить ряд задач, возникающих при исследовании комбинационного рассеяния в кристаллах. [12]
Очень хорошей иллюстрацией прогресса, достигнутого в этой области оптической спектроскопии при использовании лазерной техники, является история исследования комбинационного рассеяния в кристаллах закиси меди. Гросс, изучая в 50 - х годах новые оптические явления в закиси меди, связанные с экситонами, мечтал об исследовании комбинационного рассеяния в этом кристалле. [13]
Наиболее широкое применение автоматически регистрирующая спектральная аппаратура получила в абсорбционной спектроскопии и задачах молекулярного анализа, основанных на исследовании комбинационного рассеяния света. [14]
Насколько нам известно, на образцах, приготовленных и поддерживаемых при температурах ниже комнатной, не проводилось структурных исследований или исследований комбинационного рассеяния света. Это является важным упущением, так как возможно, что в пленках, охлажденных до очень низких температур, могут происходить изменения в ближнем порядке. [15]