最佳答案:不是,紫外吸收光谱指的是在紫外段的光谱吸收曲线;电子吸收光谱不一定是在这个段的,但是包括在这个段的
最佳答案:基态原子吸收其共振辐射,外层电子由基态跃迁至激发态而产生原子吸收光谱.原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区.原子吸收光谱是线状光谱(不很严格).分子吸收光谱也叫
最佳答案:吸收光谱是温度很高的光源发出来的白光,通过温度较低的蒸汽或气体后产生的,如让高温光源发出的白光,通过温度较低的钠的蒸汽就能生成钠的吸收光谱.这个光谱背景是明亮的
最佳答案:以不同波长的单色光作为入射光,测定某一溶液的吸光度,然后以入射光的不同波长为横轴,各相应的吸光度为纵轴作图,可得到溶液的吸收光谱曲线.用途:吸收光谱曲线是物质的
最佳答案:所谓一般,指的是紫外-可见吸收 和红外 吸收光谱仪器吧.从原理和结构上都有所不同.两类仪器上光源、 单色器位置、 吸收池(在原子吸收里是原子化器)构成 不一样.
最佳答案:原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法.仪器分析中会学的.
最佳答案:物体在分光镜下的吸收光谱,红光到紫光区,即400nm-700nm区,光线有特征吸收峰.例如,钻石的特征吸收光谱为415.5nm,意思就是说只要是天然钻石就能检测
最佳答案:大多数是内能形式吸收光谱.另外是光合作用形式吸收光谱,比如植物.还有化学反应吸收光谱,比如太阳电池等.
最佳答案:偶极矩的变化关系到吸收峰的强度(红外谱图的产生不就是要发生偶极矩变化的振动才行么)~C=O键的伸缩振动时偶极矩变化很大,因而C=O的跃迁概率大,常常是红外谱图中
最佳答案:化学上应用的区别 没有放射光谱,是发射光谱吧.发射光谱主要用来测水中或者食品中所有各种元素的含量,比如看河水是否被污染了;吸收光谱主要是单测一种
最佳答案:将不同波长的单色光依次通过某一固定浓度的有色溶液,测量吸光度,然后以波长λ为横坐标,吸光度A为纵坐标作图,得到的曲线称为吸收光谱.测定血红蛋白及其衍生物的吸收光
最佳答案:势能在物质中是广泛存在的,共价键的伸缩和弯曲以及普通状态对应了不同能量状态,原子中电子的跃迁也形成不同能级,而激发这种跃迁要求的光波能量是固定的,在进行红外和紫
最佳答案:红移:由于取代基的引入或溶剂极性的影响而使λmax向长波方向移动的现象,也叫长移蓝移:由于取代基的引入或溶剂极性的影响而使λmax向短波方向移动的现象,也叫短移
最佳答案:太阳的光是从其炽热的内核发出的,光经过温度较低的外层大气时,某些光谱被吸收,剩下的就是吸收光谱
最佳答案:物质的吸收光谱本质上就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果.由于各种物质具有各自不同的分子
最佳答案:1、把要测试的样品处理成可以上机测试的溶液(理论上讲要均匀、无混浊,处理样品时要求不挥发、不沉淀即无损失)2、开机-点灯-预热(这期间可以配置标准溶液)3、用标
最佳答案:由于一般紫外可见分光光度计只能提供190-850nm范围的单色光,因此,我们只能测量n→σ*的跃迁,n→π*跃迁和部分π→π*跃迁的吸收,而对只能产生200nm
最佳答案:因为原子是分能级的,至吸收特定频率的光,所以形成不连续的线状光谱i
最佳答案:如果知道样品种类的话,可以根据你的样品去查查药典,一般都有干法,湿法,微波消解法三种,但是样品本身的不同,消解过程中的各阶段反应时间及用其他参数也不同.最主要的
最佳答案:对于某些有机酸B-H 来说, 其解离形式 B- 是有紫外吸收的,而化合的B-H是没有紫外的. 或者对于B-H来说是有吸收的,而其解离形式没有紫外可见吸收. 或者