4.2.2 测试原理

    为测定试样的吸收值,试样光束和参考光束的强度必须进行比较,因斩波器分割而得到的两束光交替地落在检测器上,并放大。若两束光强有差别(即试样室光束被试样部分吸收)则衰减器可移动调节两光束相等,衰减器的位置则是试样的......查看详细>>

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4.2.3 谱图的表示方法

    当纵坐标选用不同的表示方法时,所得的曲线形状是不同的。如图4-7为在同样条件下测得的同一化合物的不同形状的紫外光谱图。图4-7同一化合物的紫外吸收曲线的各种表示方法......查看详细>>

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4.2.4 吸光系数

    ε=A/cL式中A——吸光度;c——溶液的物质的量浓度;L——样品槽厚度。......查看详细>>

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4.2.5 吸光度A

    横坐标位置可作为分子结构的表征,是定性分析的主要依据。纵坐标可给出分子结构的信息,而且可作为定量分析的依据。......查看详细>>

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4.3.1 定性分析

    由于高分子的紫外吸收峰通常只有2~3个,且峰形平稳,因此它的选择性远不如红外光谱。而且紫外光谱主要决定于分子中发色和助色基团的特性,而不是整个分子的特性,所以紫外吸收光谱用于定性分析不如红外光谱重要和准确。因为......查看详细>>

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4.3.2 定量分析

    紫外光谱法的吸收强度比红外光谱法大得多,红外的ε值很少超过103,而紫外的ε值最高可达104~105,紫外光谱法的灵敏度(10-4~10-5mol/L),测量准确度高于红外光谱法;紫外光谱法的仪器也比较简单,操作方便。所以紫外光谱法在定量分析上......查看详细>>

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4.3.3 聚合物反应动力学

    利用紫外可见光谱进行聚合反应动力学的研究,只适用于反应物(单体)或产物(高分子)中的一种在这一光区具有特征吸收,或者虽然两者在这一光区都有吸收,但λmax和ε都有明显区别的反应。实验时可采用定时取样或用仪器配有的反应动......查看详细>>

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5.1.1 原子核的磁矩和自旋角动量

    原子核是带正电荷的粒子,多数原子核的电荷能绕核轴自旋,形成一定的自旋角动量p。同时,这种自旋现象就像电流流过线圈一样能产生磁场,因此具有磁矩μ。它们的关系可用下式表示:μ=rp式中r——磁旋比,是核的特征常数;核磁矩μ—......查看详细>>

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5.1.2 核磁矩在磁场中的运动——拉莫尔进动

    在磁场中,通电线圈产生的磁矩与外磁场之间的相互作用使线圈受到力矩的作用而偏转。同样,在磁场中,自转核的赤道平面也因受到力矩作用而发生偏转,其结果是核磁矩绕着磁场方向转动(如图5-1所示),这就称为拉莫尔进动。图5-1陀螺......查看详细>>

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5.1.3 核磁共振

    处于静磁场中的核自旋体系,当其拉莫尔进动频率与作用于该体系的射频场频率相等时,所发生的吸收电磁波的现象称为核磁共振。......查看详细>>

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