【摘要】§6—1引言●紅外光譜法簡稱為IR或IRS?!窦t外光譜在可見光區(qū)和微波光區(qū)之間,其波長范圍約為~1000?m。名稱波長(?m)波數(shù)(cm-1)能級躍遷類型近紅外光區(qū)(泛頻區(qū))~12820~4000O-H、N-H及C-H鍵的信頻吸收中紅區(qū)
2025-06-21 08:56
【摘要】第3章紅外光譜法(InfraredAnalysis,IR)概述基本原理1.產生紅外吸收的條件2.分子振動3.譜帶強度4.振動頻率5.影響基團頻率的因素紅外光譜儀器試樣制備應用簡介概述1.定義:紅外光譜又稱分子振動轉動
2025-03-06 18:34
【摘要】紅外與拉曼光譜(InfraredandRamanSpectra,IRandRaman)第五章本章主要內容1.紅外光譜基本原理2.儀器簡介3.影響振動頻率的因素有機化合物的紅外特征光譜5.紅外光譜的解析和應用6.*拉曼光譜的特征譜帶和應用§基本原理
2025-03-06 18:24
【摘要】鄧安平近紅外光譜(NIR)分析一、引言?近紅外光譜技術(NIR)是上世紀90年代以來發(fā)展最快、最引人注目的分析技術之一。?隨著NIR分析方法的深入應用和發(fā)展,已逐漸得到大眾的普遍接受和官方的認可。?1978年美國和加拿大就采用近紅外法作為分析小麥蛋白質的標準方法,?1998年美國材料試
2025-06-24 01:42
【摘要】第三章紅外光譜(IR)一.概述波長(?m)波數(shù)(cm-1)近紅外區(qū):~13
2025-06-22 03:57
【摘要】2022/6/1一、紅外光譜的基本概念區(qū)域名稱波長(μm)波數(shù)(cm-1)能級躍遷類型近紅外區(qū)泛頻區(qū)13158-4000OH、NH、CH鍵的倍頻吸收中紅外區(qū)基本振動區(qū)4000-400分子振動,伴隨轉動遠紅外區(qū)分子轉動區(qū)25-300400-10分子轉動注:)(10)(41
2025-06-29 03:15
【摘要】第三節(jié)紅外光譜解析一、官能團區(qū)和指紋區(qū)官能團區(qū):4000~1300cm-1(1350)紅外光譜~指紋區(qū):1300~600cm-1(1350~650)
2025-06-29 04:20
【摘要】紅外反射吸收光譜原理及其應用目錄1紅外反射吸收光譜的原理2影響紅外反射吸收法的因素3紅外反射吸收光譜法的特點4反射吸收光譜法的實驗技術5RAS技術的應用1紅外反射吸收光譜的原理?紅外反射吸收光譜法定義?紅外光照射到涂有樣品的金屬片時,大部分光線被反射出來,稱之
2025-06-20 03:27
【摘要】第二章紅外吸收光譜(IR)概述分子中基團的振動和轉動能級躍遷產生:振-轉光譜紅外區(qū)域的劃分:近紅外區(qū)(4000-14290cm-1):泛頻區(qū)中紅外區(qū)(400-4000cm-1):大部分有機物的基團振動頻率在此區(qū)域。遠紅外區(qū)(200-700cm-1):轉動和重原子振動紅外吸收光譜
2025-06-30 01:54
【摘要】近紅外光譜分析技術———分析化學領域的“巨人”近紅外光?近紅外光(NearInfrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,ASTM定義的近紅外光譜區(qū)的波長范圍為780~2526nm,習慣上又將近紅外區(qū)分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長波(1100~2526nm)兩個區(qū)
【摘要】1第一章結構鑒定傅立葉紅外光譜儀2要求要求1、了解紅外光譜區(qū)域的劃分;掌握紅外光譜儀的基本原理及構造,了解紅外光譜吸收的產生條件。2、掌握簡單紅外譜圖的定性分析。3、了解紅外光譜儀的使用、保養(yǎng)及有關注意事項4、了解紅外光譜的應用3傅里葉變換紅外光譜儀結構圖
2025-06-29 06:28
【摘要】07:01紅外光譜法§3-4紅外光譜儀§3-5紅外光譜法的應用孔慶池07:01一、色散型紅外光譜儀色散型紅外光譜儀的組成部件與紫外光—可見光光度計相似,但對每一部件的結構、所用材料及性能與紫外可見分光光度計不同,下面是色散型紅外分光光度計結構簡圖。07:01
2025-03-04 07:26
【摘要】1近紅外分光光度法(NIR)技術簡介一、概述?近紅外光區(qū)(nearinfrared,NIR)是指波長在780~2526nm的電磁波,是人們最早發(fā)現(xiàn)的非可見光區(qū)域,距今已有近200多年的歷史。?進入80年代后期,近紅外光譜分析技術迅速得到推廣,成為一門獨立的分析技術,有關近紅外光譜的研究及應用文獻幾乎呈指數(shù)增長,在藥學領域也已
2025-02-25 00:45
【摘要】第八章紅外光譜法(上)一般認為催化反應過程?通過反應物吸附在表面上,被吸附分子或者同另一被吸附分子反應,或者與另一氣相分子反應;?生成的產物最后脫附,使表面再生而進行的。過去,對大多數(shù)催化反應機理的研究和控制是通過經驗方法進行,?從對反應物和產物的動力學觀察推論表面中間物,并以此闡明反應機理。?這些方法可以獲得許多重要
2025-06-20 01:33
【摘要】07:01:26任務2-4正溴丁烷的波譜解析infraredabsorptionspec-troscopy,IR07:01:26分子中基團的振動和轉動能級躍遷產生:振-轉光譜概述introduction輻射→分子振動能級躍遷→紅外光譜→官能團→分子結構近紅外區(qū):低能電子躍遷、含氫原子
2025-03-04 07:36