Характеристическая длина - волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Характеристическая длина - волна

Cтраница 2


Детектирование летучих неорганических соединений при помощи пламенно-фотометрического детектора производится на определенной, характерной для конкретного соединения длине волны. Интенсивность характеристической длины волны является количественной мерой испускающего ее соединения.  [16]

Этой характеристической длиной волны рентгеновского излучения однозначно определяется заряд ядра и вместе с ним химический элемент.  [17]

Для каждого элемента существует характеристическая длина волны. К ним относятся щелочные, щелочноземельные, а также некоторые тяжелые металлы. Температура возбуждения зависит и от присутствующих анионов. Сульфаты щелочноземельных металлов в пламени практически не излучают света. Поскольку следовые количества натрия практически невозможно устранить, окрашивание пламени соединениями натрия часто маскирует окрашивание других элементов.  [18]

19 Примеры применения гелиевого и аргонового детекторов в газовой хроматографии неорганических соединений. [19]

Пламенно-фотометрический детектор ( ПФД) имеет примерно такую же, как у ПИД, или несколько более высокую чувствительность и высокую селективность обнаружения некоторых элементов, так как при ГХ можно менять длину волны до оптимальной величины, при которой не наблюдается помех, обусловленных присутствием других соединений, содержащих металлы. В табл. 45 приведены характеристические длины волн излучения ряда элементов.  [20]

21 Спектр ЯМР грег-бутнлацетага. Показаны сдвиги частот поглощения ядер водорода. [21]

Группам С О, О - Н и другим соответствуют характеристические длины волн поглощения, и их присутствие в молекуле может быть обнаружено с помощью ИК-спектра. На рис. 34.6 приведены некоторые типы колебаний и характеристические длины волн, а на рис. 34.7 - ИК-спектры бу-таналя и пропановой кислоты.  [22]

Вычисление постоянной А из парных взаимодействий молекул конденсированных тел обычным для простейших газов с известными квантовомеханическими характеристиками путем не отличается достоверностью. Более точно значение этой постоянной для дальних расстояний, превышающих характеристическую длину волны в спектре излучения, можно определить из величины статической диэлектрической постоянной, что, однако, в большинстве случаев осложняется отсутствием необходимых оптических характеристик.  [23]

При нагревании до достаточно высокой температуры элемент начинает испускать свет. Вместо этого наблюдаются вполне дискретные цветные линии ( линейчатый спектр), соответствующие характеристическим длинам волн. Для того чтобы объяснить это явление, Нильс Бор, ученик Резерфорда, сконструировал модель атома, в которой электрон движется по круговым орбитам вокруг ядра. Иными словами, электронам запрещено существование вне этих орбиталей, и об их энергии говорят, что она квантована. Перемещение электрона с орбиты с низкой энергией на орбиту с высокой энергией требует поглощения определенного количества ( кванта) энергии. При переходе электрона с высокоэнергетической орбиты на низкоэнергетическую излучается точно определенный квант энергии. Последняя особенность служит причиной появления ярких спектральных линий.  [24]

Различные гетероатомы в пламени образуют группы, характеризующиеся излучением специальной длины волны. Суммарное излучение пламени проходит через светофильтр, который поглощает фоновое излучение и пропускает излучение характеристической длиной волны, после чего поступает на фотоэлектроумножитель, на выходе которого регистрируется электрический ток.  [25]

Это поглощение можно очень точно зарегистрировать с помощью проточного спектрофотометра. Для этих целей в принципе можно использовать регистрирующий спектрофотометр любого типа, если установить на нем характеристическую длину волны исследуемого вещества и снабдить его проточной кюветой. Фирмы-изготовители предлагают лабораториям различные элементы для монтажа специального проточного фотометра на базе обычного прибора. Однако такое решение вопроса имеет ряд недостатков: во-первых, проточная кювета нередко оказывается слишком большой, вследствие чего различные фракции в ней могут смешиваться. Поскольку самописец предназначен для регистрации быстро изменяющихся параметров, диаграммная лента движется с очень большой скоростью, что совершенно неприемлемо для записи поглощения в течение длительного времени. Кроме того, такой прибор слишком велик по габаритам, что затрудняет рациональное размещение колонок.  [26]

Эти методы основаны на том, что независимое описание проблем горения химическими процессами и процессами переноса заменяется на описание их при помощи параметров, которые уже содержат в себе необходимую кинетическую и химическую информацию. Такими параметрами являются, в частности, скорость распространения пламени и отношение температуропроводности и скорости пламени, которое является характеристической длиной волны горения. Как это иллюстрирует рис. 1, длина т ] 0 характеризует наклон температурного профиля в зоне подогрева волны.  [27]

В истории физики дифракционные решетки выступают как одни из самых незаменимых инструментов. До 1891 г., когда Майкельсон изобрел интерферометр, названный его именем, дифракционные решетки были единственным инструментом, с помощью которого измерялись характеристические длины волн атомных спектров.  [28]

29 Характеристические длины волн и фильтры для рентгеновских трубок с обычными мишенями. [29]

Такой монохроматор может давать узкий участок длин волн в любой области спектра, если есть источник рентгеновских лучей с непрерывным спектром. Однако рентгеновское излучение с непрерывным спектром, получаемое при умеренных напряжениях рентгеновских трубок, не настолько интенсивно, чтобы найти широкое применение, поэтому для практических целей все же ограничиваются источниками с характеристическими длинами волн. Преимущество монохроматора по сравнению с фильтром заключается в существенном снижении фонового излучения, что приводит к улучшению отношения сигнал / шум, несмотря на заметное ослабление сигнала.  [30]



Страницы:      1    2    3