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固体光谱学
色谱和
光谱
有哪些区别?
答:
光谱
是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案。色谱又叫色表或色彩图,是供用色部门参考的色彩排列表。按波长区域不同,光谱可分为红外光谱、可见光谱和紫外光谱;按产生的本质不同,可分为原子光谱、分子光谱;按产生的方式不同,可分为...
有机化合物的立体结构是怎么测试出来的?如果是
光谱
法,那么原理是什么...
答:
这个问题比较复杂,实际上,有机化合物的立体结构并不是一种检测方法就能完全准确地去确定的。
光谱
只能提供某些特征峰的信息,但是也不完全,需要通过其他检测手段,例如质谱,核磁共振,X-射线衍射等方法相互配合才能对一个复杂的分子的结构有一个全面的了解。在这些检测手段没有发明之前,科学家实际上是...
原子
光谱
与分析光谱有什么不同
答:
原子
光谱
对于研究分子结构、
固体
结构等也是很重要的.另一方面,由于原子光谱可以了解原子的运动状态,从而可以研究包含原子在内的若干物理过程.原子光谱技术广泛应用于化学、天体物理学、等离子物理学和一些应用技术科学中.分析光谱其实就是一种对材料分析的光谱是原子光谱的一种应用吧 ...
彗星发光的原因有哪些?
答:
彗星的
光谱
的主要特征是连续光谱背景上叠加一些亮的发射谱线或谱带,这说明彗星的发光厚因可分两类。在连续光谱中还带有太阳光谱存在的吸收线(所谓夫琅和费线),这表示它来自反射的太阳光。彗星反射太阻光的可能机制有4种:
固体
彗核的漫散射、分子的散射、固体小尘粒的散射和自由电子的散射。根据连续...
拉曼
光谱
D- G- I是什么意思?
答:
D-峰和G-峰均是C原子晶体的 Raman特征峰,分别在1300cm^-1 和 1580 cm^-1附近,D-峰代表的是C原子晶的缺陷,G-峰代表的是C原子sp2杂化的面内伸缩振动,另外,
固体
物理里的解释是声子振动模,过于难理解,这里就不多解释了。I(D) / I(G) 是 D-峰和G-峰的强度比,这里的 I 代表intensity...
高压气体是产生吸收
光谱
还是连续光谱?
答:
连续
光谱
注意:线状谱是稀薄气体发光的光谱。稀薄气体表明此时的原子处于较低能量的状态,因此它发射的光子具有这种元素原子本身的某种能级特性。而炽热的
固体
,液体和高压气体中原子具有很大的能量,由于光子频率不仅和跃迁的能级有关,还和移动时造成的多普勒效应有关,因此更多的能级跃迁加上更大的多普勒...
在红外
光谱
中,羧基的伸缩振动峰在什么波数范围出现
答:
在红外
光谱
中,羧基的伸缩振动峰在3300-2500(O-H)波数范围出现。游离的羧酸o-H伸缩振动吸收位于~3550cm-1处,由于形成二聚体,羧基峰向低波数方向位移,在~3200-2500cm-1形成宽而散的峰。游离的羧酸的c=o伸缩振动位于~1760cm-1处,二聚体位移到1710cm-1处,另外在~920cm-1处,有一个比较...
太阳
光谱
中七基色的比例
答:
他发现炽热的
固体
和液体都会发射出所有波长的光,在光屏上得到一条虹霓色彩的连续
光谱
。然而,炽热的气体产生的光谱并不是一条由紫逐渐变到红的连续谱带。而是由一些分开的斑点构成,每一斑点有它所在位置的那一部分光谱的颜色,而且各斑之间有暗的间色。后来,当人们普遍地利用狭缝来让光通过时,就看到了气体的发射...
高中物理氢原子
光谱
知识点
答:
在全普通高中物理教科书的原子物理学部分中,氢原子
光谱
是要学习的内容之一,下面是我给大家带来的高中物理氢原子光谱知识点 总结 ,希望对你有帮助。高中物理氢原子光谱知识点 1、发射光谱:物质发光直接产生的光谱 从实际观察到的物质发光的发射光谱可分为连续谱和线状谱。(1)连续谱:连续分布着的...
光谱
仪的应用领域有哪些?
答:
【X荧光
光谱
仪】应用领域:应用于冶金、有色金属、建材、商检、环保、等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得较多也较广泛。检测范围:大多数分析元素均可用其进行分析,可分析
固体
、粉末、熔珠、液体等样品,分析范围为Be到U。【原子吸收光谱仪】应用领域:地质和冶金行业,食品和饮料行业,水体和大气的...
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