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固体光谱学
光谱与成像
光谱学
答:
线状
光谱
主要产生于原子,由一些不连续的亮线组成;带状光谱主要产生于分子,由一些密集的某个波长范围内的光组成;连续光谱则主要产生于白炽的
固体
、液体或高压气体受激发发射电磁辐射,由连续分布的一切波长的光组成。当一束具有连续波长的光通过一种物质时,光束中的某些成分便会有所减弱,当经过物质而...
影响
固体
样品红外
光谱
图质量的因素
答:
这些因素有如下:1、样品的制备方法和处理方式,不同的制备方法和处理方式会影响样品中成分的纯度和分布情况,从而影响
光谱
信号的强度和清晰度。2、样品的结构、形态和纯度等化学性质,不同分子的结构、形态和纯度会影响其振动频率和光谱信号强度,进而影响红外光谱图的形态和特征峰。3、仪器参数设置和实验...
光谱学
的内容
答:
一般来说,吸收
光谱学
所研究的是物质吸收了那些波长的光,吸收的程度如何,为什么会有吸收等问题。研究的对象基本上为分子。吸收光谱的光谱范围是很广阔的,大约从10nm到1000μm。在200nm到800nm的光谱范围内,可以观测到
固体
、液体和溶液的吸收,这些吸收有的是连续的,称为一般吸收光谱;有的显示出一个或多个吸收带,称...
什么是
光谱
?如何进行光谱检测确定元素?
答:
发射
光谱
物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱.发射光谱有两种类型:连续光谱和明线光谱.连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱(彩图6).炽热的
固体
、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱.例如电灯丝发出的光、炽热的钢水发出的光都形成连续光谱.只含有一些不连续的亮线的光谱叫做明线光...
在红外
光谱
测定中
固体
样品有哪几种制样方法?
答:
(1)压片法 将1~2mg试样与200mg纯KBr研细均匀,置于模具中,用(5~10)x107Pa压力在油压机上压成透明薄片,即可用语测定。试样和KBr都应经干燥处理,研磨到粒度小于2微米,以免散射光影响。(2)石蜡糊法 将干燥处理后的试样研细,与液体石蜡或全氟代烃混合,调成糊状,夹在盐片中测定。(3)薄膜法...
压片法绘制
固体
试样的红外
光谱
时,常用的分散剂是什么?为什么常
答:
常用的分散剂及使用原因如下。1、碳酸钙:碳酸钙是一种廉价、易得的分散剂,可以使样品均匀地分散在KBr中。2、硅胶:硅胶是一种在红外
光谱
分析中广泛使用的分散剂,它具有良好的分散性和稳定性,可以有效地防止样品在压制过程中结块。3、氧化铝:氧化铝是一种较为常用的分散剂,它具有较好的化学稳定性...
光谱
,光谱分析,可以用来鉴别物质和确定物质的化学组成
答:
发射
光谱
,物体自行发光形成的光谱。发射光谱又分为线状光谱、带状光谱和连续光谱。线状光谱主要产生于原子,由不连续的亮线组成;带状光谱主要产生于分子,由密集的某个波长范围内的光组成;连续光谱是白炽的
固体
、液体或高压气体产生的,由连续分布的一切波长的光组成。如电灯丝的光、炽热钢水发出的...
1987到1990年诺贝尔物理学奖获得者的主要事迹,生活轶事
答:
1987年约翰内斯·贝德诺尔茨和卡尔·米勒在发现陶瓷材料的超导性方面的突破”获得诺贝尔物理学奖,1988年梅尔文·施瓦茨和利昂·莱德曼和施泰因贝格尔“中微子束方式,以及通过发现子中微子证明了轻子的对偶结构”获得诺贝尔物理学奖。1989年诺曼·拉姆齐和汉斯·格奥尔格·德默尔特和沃尔夫冈·保罗“发展离子陷阱...
光谱学
的简史
答:
从19世纪中叶起一直是
光谱学
研究的重要课题之一。在试图说明氢原子光谱的过程中,所得到的各项成就对量子力学法则的建立起了很大促进作用。这些法则不仅能够应用于氢原子,也能应用于其他原子、分子和凝聚态物质。事实上,它们终于成为近代化学、
固体
物理乃至应用学科诸如电子学的基础。氢原子光谱中最强的一条...
光谱
是如何被发现的呢?
答:
如果材料不同,数量、次序、明暗度也没有变化,但是谱线之间的相互距离却有不同”。人们历来都认为太阳与其他恒星是同一光种,但弗劳恩霍弗尔发现恒星
光谱
与太阳光谱不同。这下引发了一项重要研究,即光谱分析。光谱分析是19世纪的重大科学成就,由于光谱分析,使得化学家可以指出微小元素的情况,而天文学家...
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