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复旦大学:《仪器分析 Instrumental Analysis》课程教学资源(讲义课件)红外吸收光谱法 infrared spetrophotometry IR 红外光谱法的基本原理
文档格式:PDF 文档大小:1.42MB 文档页数:39
复旦大学:《仪器分析 Instrumental Analysis》课程教学资源(讲义课件)红外吸收光谱法 infrared spetrophotometry IR 红外光谱法的基本原理
沈阳药科大学:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十四章 紫外——可见分光光度法(14.1-14.2)
文档格式:PPT 文档大小:1.24MB 文档页数:27
第一节 光学分析概论 一、电磁辐射和电磁波谱 二、光学分析法及其分类 三、光谱法仪器——分光光度计 第二节 紫外-可见吸收光谱 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
西昌学院:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件)第四章 原子吸收光谱分析法
文档格式:PPT 文档大小:941KB 文档页数:95
一、原子吸收的过程 当适当波长的光通过含有基 态原子的蒸气时,基态原子就可以 吸收某些波长的光而从基态被激发 到激发态,从而产生原子吸收光谱
《仪器分析》课程教学资源(PPT课件)第十八章 红外吸收光谱分析法 infrared absorption spectroscopy(18.1)红外光谱分析基本原理
文档格式:PPT 文档大小:784.5KB 文档页数:16
一、概述 introduction 二、红外吸收光谱产生的 条件 condition of Infrared absorption spectroscopy 三、分子中基团的基本振 动形式 basic vibration of the group in molecular
华中农业大学:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 紫外可见吸收光谱分析法
文档格式:PPT 文档大小:2.7MB 文档页数:87
紫外-可见分光光度法是利用物质的分子对紫外-可见光谱区(一般认为是200~800nm)的辐射的吸收来进行的一种仪器分析方法。这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁,它广泛用于无机和有机物质的定性和定量分析
《材料测试技术及方法》课程教学课件(PPT讲稿)分子光谱分析法——紫外可见吸收光谱法(Ultraviolet and visible spectrophotometry,UV/VIS)
文档格式:PPT 文档大小:5.57MB 文档页数:76
第一节 基本原理 一、有机、无机化合物的电子光谱 1、含、和n电子的吸收谱带 四大跃迁、名词解释、典型吸收带 2、含d和f电子的吸收谱带 3、电荷转移吸收谱带 二、吸收定律 第二节 紫外-可见分光光度计 第三节 紫外-可见吸收光谱法的应用
石河子大学:《仪器分析 Instrumental Analysis》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 原子吸收分光光度分析法
文档格式:PPT 文档大小:3.7MB 文档页数:98
第一节 原子吸收光谱分析基本原理 basic principle of AAS 第二节原子吸收光谱仪及主要部件 atomic absorption spectrometer and main parts 第三节 干扰及其抑制(了解) interferences and elimination 第四节 分析条件的选择与应用 choice of analytical condition and application 第五节 原子荧光光谱法
石河子大学:《仪器分析》课程PPT教学课件(医学检验)原子吸收分析法
文档格式:PPT 文档大小:2.72MB 文档页数:110
§8-1 原子吸收光谱分析概述 §8-2 原子吸收光谱分析基本原理 第三节 原子吸收分光光度计 第四节 定量分析方法 第五节 干扰及其抑制 第六节 测定条件的选择 第七节 灵敏度、特征浓度及检出限 第九节 原子荧光光谱法
《仪器分析》课程教学资源(课后习题解答,第三版)第十章 红外光谱法习题解答
文档格式:PPT 文档大小:89.5KB 文档页数:9
1. 产生红外吸收的条件是什么?是否所有的分子振动都会产生红外吸收光谱?为什 么? 解:条件:激发能与分子的振动能级差相匹配,同时有偶极矩的变化. 并非所有的分子振动都会产生红外吸收光谱,具有红外吸收活性,只有发生偶极 矩的变化时才会产生红外光谱
石河子大学:《仪器分析》课程教学课件(应用化学)第3章 原子吸收(Atomic absorption spectrometry, AAS)
文档格式:PDF 文档大小:1.21MB 文档页数:51
3.2 原子吸收光谱分析基本原理 3.3 原子吸收分光光度计 3.5 干扰的类型及其抑制方法 3.6 测定条件的选择 3.7 原子吸收光谱分析法的灵敏度及检出限 3.9 原子荧光光谱法 atomic fluorescence spectrometry(AFS)
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