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原子吸收光谱法
  • 原子吸收光谱法

  • 原子吸收光谱(AtomicAbsorptionSpectroscopy,AAS),又称原子分光光度法。是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可是线状谱或吸收带。研究吸收光谱可了解原子、分子和其他许多物质的结构和运动状态,以及它们同电磁场或粒子相互作用的情况。此法是本世纪...
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吸收光谱肉眼能看到吗
  • 吸收光谱肉眼能看到吗

  • 只有可见光的吸收光谱,肉眼才能看到。我们平时所看到的是光的互补色。吸收光谱,是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可视线状谱或吸收带。研究吸收光谱可了解原子、分子和其他许多物质的结构和运动状态,以及它们同电磁场或粒子相互作用的情况。吸收...
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和田青玉未见特征吸收光谱好吗
  • 和田青玉未见特征吸收光谱好吗

  • 和田玉未见特征吸收光谱表示光谱测是一种现代物理检测方法,大学中(比如物理化学,分析化学,光学物理)常用来检测特征元素有无及含量。玉石检测中它也作为一项(不过意义不大,类似例行公事,彩宝中检测比较意义)。单看证书是不能判断真假的,要看实物。真正好的和田玉正对着光看有明显的...
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和田玉吸收光谱的特征
  • 和田玉吸收光谱的特征

  • 和田玉的颜色非常丰富,和田玉的主要组成矿物为白色透闪石时,和田玉则呈白色。由于和田玉的化学成分中含有Mg,随着Fe对透闪石分子中Mg的类质同象替代,和田玉可呈深浅不同的绿色,Fe含量越高,和田玉呈现出的绿色越深。当和田玉中的透闪石含细微石墨时则成为墨玉。和田玉可呈油脂光泽、蜡状...
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太阳光为什么是吸收光谱
  • 太阳光为什么是吸收光谱

  • 太阳光谱是吸收光谱。是因为:一、太阳发出的光,穿过温度比太阳本身低得多的太阳大气层,而在大气层里,存在着从太阳里蒸发出来的,许多元素的气体。二、当太阳光穿过它们时,跟这些元素的标识谱线相同的光,都被这些气体吸收掉了。太阳光一、广义的定义,是来自太阳所有频谱的电磁辐射...
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发射光谱和吸收光谱各有什么特
  • 发射光谱和吸收光谱各有什么特

  • 一、性质不同1、发射光谱:光源所发出的光谱。2、吸收光谱:物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。二、形成原因不同1、吸收光谱:处于基态和低激发态的原子或分子以一定波长的连续分布吸收光,并传输到每个激发态,形成一个按波长排列的暗线或暗带光谱。2、发射光谱:当原...
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吸收光谱法定性定量的依据
  • 吸收光谱法定性定量的依据

  • 定量的根据是朗伯比尔定律。定性的依据是吸收曲线的特征值以及整个吸收曲线的形状。称比尔定律、比耳定律、朗伯-比尔定律(Beer-LambertLaw)、布格-朗伯-比尔定律,是光吸收的基本定律,适用于所有的电磁辐射和所有的吸光物质,包括气体、固体、液体、分子、原子和离子。比尔-朗...
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冷原子吸收光谱法原理是什么
  • 冷原子吸收光谱法原理是什么

  • 在室温下通入空气或氮气,将金属汞气化,载入冷原子吸收测汞仪,吸收由汞灯产生的253.7nm的紫外线。在一定浓度范围内,汞浓度与吸光度呈线性关系。可用标准曲线法确定试样中含汞量。该方法不需要高温原子化,故此又称冷原子吸收法,测汞干扰少,灵敏度高。...
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紫外可见吸收光谱曲线怎么绘制
  • 紫外可见吸收光谱曲线怎么绘制

  • 常用于光化学分析领域中。可配制一系列不同浓度的标准溶液x,然后分别用分光光度计测得吸光度y,这样就得到了y=bx+a这样一条一元一次方程标准曲线。通过这条标准曲线,只要测得待测物质的透光率就可得到浓度。...
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紫外吸收光谱目的
  • 紫外吸收光谱目的

  • 紫外吸收光谱属于分子光谱,是由于价电子的跃迁而产生的。利用物质的分子或离子对紫外和可见光的吸收所产生的紫外可见光谱及吸收程度可以对物质的组成、含量和结构进行分析、测定、推断。紫外可见吸收光谱应用广泛,不仅可进行定量分析,还可利用吸收峰的特性进行定性分析和简...
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原子吸收光谱法定量分析依据
  • 原子吸收光谱法定量分析依据

  • 分析依据是朗勃比尔定律。朗伯比尔定律(Lambert-Beerlaw)是分光光度法的基本定律,是描述物质对某一波长光吸收的强弱与吸光物质的浓度及其液层厚度间的关系。又称比尔定律、比耳定律、朗伯-比尔定律(Beer-LambertLaw)、布格-朗伯-比尔定律,是光吸收的基本定律,适用于所有的电...
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石墨炉原子吸收光谱法操作步骤
  • 石墨炉原子吸收光谱法操作步骤

  • 1、开机。打开氩气使其输出压力在0.35-0.4MPa,打开冷却循环水系统开关,打开计算机和仪器主机电源。2、联机。点击计算机桌面上的AAWinlabAnalyst快捷图标,进行联机,此时光谱仪对光栅、马达等进行自检,直到屏幕上出现每日提示,点击(关闭)。3、打开工作界面。在工作站窗口中点击(...
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蓝色吸收什么光
  • 蓝色吸收什么光

  • 我们现在看到的白色光是七色光连续光谱组成的。红橙黄绿青蓝紫,蓝色会吸收蓝色以外所有的光。所以只能看到蓝色。真正的蓝色色素在自然界中相对罕见,因此它们转而巧妙地运用光线的特点,来产生这种令人眼花缭乱的效果。在自然界中,我们遇到天然蓝色色素的频率低于红色、绿色或...
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夜光棒可以吸收吗
  • 夜光棒可以吸收吗

  • 不可以&nbsp&nbsp&nbsp荧光棒之所以可以发光,就是因为其将化学能转化成了光能。&nbsp&nbsp&nbsp在荧光棒的内部有三层结构:最内层是过氧化氢,最靠近外部的一层中主要含有荧光染料以及包括双草酸二酯、邻苯二甲酸二丁酯等在内的酯类物质的混液。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb...
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pe900t原子吸收光谱仪说明书
  • pe900t原子吸收光谱仪说明书

  • 1、开机。打开显示器、计算机和光谱仪主机电源。2、启动操作软件。双击WizAArd图标,在窗口中选择〈操作〉,点击〈测定〉,在用户名中输入“admin”,点击〈ok〉进入软件操作界面。3、建立连接。在wizard选择中选择〈向导〉,双击〈元素选择〉,点击〈连接〉,电脑与主机建立连接,开始...
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光敏剂的吸收波长
  • 光敏剂的吸收波长

  • 光引发剂(photoinitiator)又称光敏剂(photosensitizer)或光固化剂(photocuringagent),是一类能在紫外光区(250~420nm)或可见光区(400~800nm)吸收一定波长的能量,产生自由基、阳离子等,从而引发单体聚合交联固化的化合物。在光固化体系中,包括UV胶,UV涂料,UV油墨等,接受或吸收外界...
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可见光吸收波长
  • 可见光吸收波长

  • 1、红光:波长范围:760~622纳米2、橙光:波长范围:622~597纳米3、黄光:波长范围:597~577纳米4、绿光:波长范围:577~492纳米5、青光:波长范围:492~450纳米6、蓝光:波长范围:450~435纳米7、紫光:波长范围:435~390纳米可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围一般人的眼...
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氮气吸收红外光吗
  • 氮气吸收红外光吗

  • 氮气不吸收红外光。红外光谱中分子的振动和转动只有伴随着净的偶极矩变化的键才有红外活性.O2和N2都是对称分子,正负电荷中心始终重叠,偶极矩μ=r×q,r=0,所以是非红外活性的。有些对称分子比如CO2,是一个三个原子组成的线性分子,有四种不同的振动方式:1)对称的伸缩振动2)反对称...
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空气能吸收光吗
  • 空气能吸收光吗

  • 不能,空气中含有很多气体和尘埃颗粒物,会分散和阻挡光的通过空气中的粉尘可以反射阳光,所以很明亮,而外层空间很暗.单纯的空气应该是不行的,但是实际大气是可以的.因为,大气中含有水汽、颗粒物等等,能够反射光....
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红外光吸收的原理
  • 红外光吸收的原理

  • 分子运动有平动,转动,振动和电子运动四种,其中后三种为量子运动。分子从较低的能级E1,吸收一个能量为hv的光子,可以跃迁到较高的能级E2,整个运动过程满足能量守恒定律E2-E1=hv。能级之间相差越小,分子所吸收的光的频率越低,波长越长。红外吸收光谱是由分子振动和转动跃迁所引起的...
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翡翠光谱437nm吸收线表示什么
  • 翡翠光谱437nm吸收线表示什么

  • 翡翠光谱437nm吸收线表示了此原石确为翡翠,因为437nm吸收线就是翡翠诊断线。翡翠的紫外-可见-近红外光谱中,437nm吸收峰最为常见,各种颜色的翡翠都有437nm吸收峰。因此,宝石学中通常把437nm吸收线称为诊断线有437NM吸收线表明是翡翠。据研究437nm吸收峰与翡翠样品中Fe3+有关...
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原子吸收吸光度低的原因
  • 原子吸收吸光度低的原因

  • 原子吸收吸光度值偏低是方法灵敏度不够、改进方法提高空心阴极灯的灯电流、增加光强、同时见小狭缝宽度也可以该用石墨炉原子化器、这样灵敏度会大幅增加!1、室内温度是否一致,原子吸收范围是15-30摄氏度2、检查进样管是否堵塞,堵塞亦会导致灵敏度下降,吸光度下降3、雾化器需...
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蓝藻吸收什么光
  • 蓝藻吸收什么光

  • 蓝藻细胞内除了含有叶绿素、类胡萝卜素两种主要色素外,还含有藻蓝素、藻红素、别藻蓝素等色素,捕光光谱更宽,在低光强下能充分捕捉利用光源,对低光强有较强适应能力。蓝藻没有叶绿体,但具有叶绿素a、藻红素、藻蓝素和别藻蓝素.蓝藻的光合作用是在它们的共同作用下完成的,具体为...
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叶绿体吸收什么光
  • 叶绿体吸收什么光

  • 叶绿体中叶绿素是高等植物和其他所有能进行光合作用的生物体含有的一类绿色色素。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,叶绿素a主要吸收红光,叶绿素b主要吸收蓝紫光。叶绿素a和叶绿素b的吸收光谱虽然相似,但不相同:叶绿素a最大吸收波长范围在420~663nm,红光吸收带偏向长波、吸收带较宽...
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吸收光的原理
  • 吸收光的原理

  • 原理吸收光物质吸收光或者反射光是由该物质的分子(或原子)构成决定的。光是一种频率很高的电磁波(1012~1015赫兹),也可以是粒子,即光量子,简称光子。光具有能量。一个原子的电子在两个不同能阶之间转换,在光子提供能量的协助下,电子由较低能阶跃迁到较高的能阶,过程中光子将被摧毁,...
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