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南方医科大学:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十一章 紫外分光光度法(3/3)
文档格式:PPT 文档大小:763KB 文档页数:25
一、说出四种电子跃迁的类型及与紫外吸收光谱的关系。 准确描述生色团、助色团、红移蓝移等紫外光谱中常用的术语。 二、简述吸收带的概念及影响因素。 三、了解几类有机化合物紫外吸收光谱特点及用紫外光谱推断有机化合物结构的方法
《紫外-可见光谱》课程PPT教学课件(讲稿)第二章 紫外光谱基本概念
文档格式:PPT 文档大小:166.5KB 文档页数:38
一、紫外光谱的产生及表示方法 ·通常以波长(,nm)为横坐标;以 吸光度(A)或透光率(T)为纵坐标 ·描述术语 吸收峰、谷、肩峰、末端吸收
《光学薄膜基础知识》讲义
文档格式:PPT 文档大小:896.5KB 文档页数:62
光是什么? 光是一种电磁波,(在真空中的)可见光波长范围是700^400m;红外光为约700 到107nm量级;紫外光1-400nm;比紫外光短的还有X射线、y射线(<0.001nm)等;
《基础有机化学》课程教学资源(讲义)第八讲 光谱
文档格式:DOC 文档大小:29KB 文档页数:4
八、光谱 (1)紫外光谱 1生色基:能在某一段光波内产生吸收的基团称为这一段波长的生色基。紫外光 谱的生色基是:碳碳共轭结构、含有杂原子的共轭结构、能进行n→*跃迁的基团、 能进行n→0*跃迁并在近紫外区能吸收的原子或基团。 2红移:使最大吸收峰向长波方向移动的现象称为红移现象
《水质分析》课程教学资源(水质分析手册)FHZHJSZISO0011 水质碘化物硫氰酸盐硫代硫酸盐的测定离子色谱法
文档格式:PDF 文档大小:9.2KB 文档页数:1
1适用范围 本法适用于水溶液中溶解阴离子的测定,包括碘化物、硫氰酸盐、硫代硫酸盐。测定范 围:碘化物:0.1~50mg/L;硫氰酸盐:0.1~5mg/L;硫代硫酸盐:0.1~50mg 2原理概要 使用离子色谱仪利用分离柱分离离子,用低容量的离子交换器作固定相,用一元、二元 弱酸盐的水溶液作流动相。利用导电率、紫外光谱和电流检测器进行检测
《水质分析》课程教学资源(水质分析手册)FHZHJSZISO0013 水质铬酸盐的测定离子色谱法
文档格式:PDF 文档大小:9.04KB 文档页数:1
1适用范围 本法适用于水溶液中溶解铬酸盐离子的测定测定范围:铬酸盐:0.05~50mg/L 2原理概要 使用离子色谱仪利用分离柱分离离子,用低容量的离子交换器作固定相,用一元、二元 弱酸盐的水溶液作流动相。利用导电率、紫外光谱和电流检测器进行检定
《天然有机化合物的波谱综合解析》第1,2,3章
文档格式:PPT 文档大小:2.26MB 文档页数:108
第一章 紫外光谱 第二章 红外光谱 第三章 核磁共振波谱
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
文档格式:DOC 文档大小:148.5KB 文档页数:5
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
深圳大学化学与化工学院:《有机化学 Organic Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 有机化合物的波谱分析
文档格式:PPT 文档大小:1.37MB 文档页数:60
有机化合物的波谱分析——测定有机化合物结构的物理方法 红外光谱、核磁共振、紫外光谱、质谱 特点:用量少、速度快、准确率高 8.1. 红外光谱的表示方法 8.2. 红外光谱与分子结构的关系 8.3. 有机化合物的红外光谱 8.4 核磁共振的基本原理 8.5屏蔽效应和化学位移 8.6 自旋偶合和自旋裂分
微波水热法快速合成氧化锌纳米棒及其光催化性能
文档格式:PDF 文档大小:966.69KB 文档页数:6
以硫酸锌、醋酸锌和氢氧化锌为原料,制备出氢氧化锌前驱体和氧化锌晶种,在微波水热条件下快速合成了氧化锌纳米棒。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和紫外?可见分光光度计(UV-vis)对氧化锌纳米棒的形貌、结构和光学性质等进行了表征,并通过降解罗丹明B(RhB)测试了样品的光催化性能,探讨了微波辐射作用对产物的催化活性的影响。实验结果表明,氢氧化锌作为前驱体在微波作用下30 min,生成为基于氧化锌纳米棒自组装的三维笼状结构,与常规方法制备的氧化锌纳米棒相比,微波辐射作用下生成的样品结晶度更高。紫外?可见分光光度计结果表明微波辐射会导致合成的氧化锌纳米棒吸收边红移,缩小带隙能量,从而提升氧化锌纳米棒的催化活性。光催化测试表明微波辅助合成的氧化锌纳米棒具有更好的可见光吸收特性,在紫外和可见光照射下,对罗丹明B都具有较好的降解效率,在紫外光照射下80 min内罗丹明B的降解率可达到98.5%。这种微波辅助的合成方法能够在短时间内合成大量的氧化锌纳米材料,具有高效批量制备、清洁环保等优点
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