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第一节 紫外—可见吸收光谱 第二节 化合物紫外—可见光谱的产生 第三节 紫外-可见分光光度计
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一、紫外可见吸收光谱 二、光的吸收定律 三、紫外可见分光光度计 四、紫外-可见分光光度法的应用
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一、紫外-可见吸收光谱的产生 二、紫外-可见吸收光谱的电子跃迁类型 三、相关的基本概念 四、吸收带类型和影响因素
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复旦大学:《谱学导论》课程教学资源(电子教案)第三章 紫外和可见吸收光谱 3.4 无机化合物紫外光谱
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复旦大学:《谱学导论》课程教学资源(电子教案)第三章 紫外和可见吸收光谱 3.6 荧光光谱
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复旦大学:《谱学导论》课程教学资源(电子教案)第三章 紫外和可见吸收光谱 3.3 有机化合物的紫外光谱
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第一节 电磁波的一般概念 第二节 紫外和可见吸收光谱 第三节 红外光谱 (IR) 第四节 核磁共振谱 第五节 质谱(MS)简介
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复旦大学:《谱学导论》课程教学资源(电子教案)第三章 紫外和可见吸收光谱 3.2 影响紫外光谱的因素
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在氮化镓中添加其他元素,有可能使其宽禁带变窄,从而提高其作为光催化剂的光利用效率.在1123K的氮化温度下,用氧化镓(Ga2O3)和氧化锌(ZnO)粉末与流动的NH3反应900min制备出黄色的氮化镓与氧化锌的固溶体Ga1-xZnxNO.探讨了制备工艺对所得粉体的影响,通过X射线衍射(XRD),扫描电镜(SEM)以及紫外可见吸收光谱(UV-Vis)研究Ga1-xZnxNO的晶体结构和光学性能.所得Ga1-xZnxNO的粉末呈六角纤锌矿结构,紫外可见吸收光谱表明该物质的吸收峰位于可见光范围内
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4.1 概述 4.3 化合物电子光谱的产生 4.5 紫外-可见分光光度法的应用
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