红外光谱最全_最详细明了

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2、分子振动光谱,分子振动光谱红外光谱与拉曼光谱,Infrared spectroscopy and Raman spectroscopy IR and Raman ,Vibration spectroscopy,一红外光谱,1.1 红外光谱概。

3、红外吸收光谱法,红外光谱原理,红外分光光度计及样品样品制备,红外光谱分析在制浆造纸中的应用,第一节红外光谱原理,一,基本概念1,红外光区划分,近红外区,0,752,5m,133334000cm,泛音区,用于研究单键的倍频,组频吸收,可用于蛋。

4、第二章红外吸收光谱,基本内容,分子振动能级与红外光谱的关系,双原子分子振动和多原子分子振动,影响红外的主要因素,2,红外光谱的重要区段,特征谱带区,指纹区,相关峰,红外光谱中八个重要区段,3,红外光谱在有机化合物结构分析中的应用,1,红外光。

5、显微红外光谱测试技术及应用,一,红外显微镜的种类二,红外显微镜的结构三,显微红外光谱测试技术四,影响显微红外光谱质量的因素五,显微红外光谱的数据处理,一,红外显微镜的种类,普通红外显微镜Nic,Plan,InspectIRPlus,Cent。

6、第五节分子振动光谱,红外,IR,和拉曼,Raman,光谱统称为分子振动光谱,但它们分别对振动基团的偶极矩和极化率的变化敏感,红外光谱为极性基团的鉴定提供最有效的信息,拉曼光谱对研究物质的骨架特征特别有效,一般非对称振动产生强的红外吸收,而对。

7、第五章红外与拉曼光谱,InfraredandRamanSpectra,IRandRaman,红外与拉曼光谱都是分子光谱,用于研究分子的振动能级跃迁,红外吸收光谱与拉曼散射光谱二者理论基础虽略有不同,但在有机物机构分析中,得到的信息是可以互补。

8、红外吸收光谱分析,傅里叶变换红外光谱分析,概述是由于物质吸收电磁辐射后,分子振动,转动能级的跃迁而产生的,称为分子振动转动光谱,简称振转光谱,分子光谱的种类有机分子同其他物质一样始终处于不停的运动之中,分子在空间自由移动需要的能量为移动能沿。

9、第十章红外吸收光谱法,10,1红外吸收光谱法的基本原理10,2经典红外谱带吸收范围10,3红外光谱解析实例10,4红外光谱仪10,5试样的处理10,6红外光谱法的应用10,7激光拉曼光谱法简介试题,定义,红外光谱又称分子振动,转动光谱,属分。

10、第二章分子吸光分析法,第一节紫外可见吸收光谱法第二节红外吸收光谱法,第一节紫外,可见分子吸收光谱法,一概述,一,分子吸收光谱分析的发展概况紫外,可见,红外目视比色,光电比色,分光光度光声光谱,长光程吸收光谱,传感器,二,分子吸收光谱的分类和。

11、第十二章分子光谱分析法,本章主要介绍,紫外可见吸收光谱法,红外吸收光谱法,分子荧光光谱法,第一节紫外,可见吸收光谱法,紫外,可见光谱,是电子光谱,是物质在吸收光波波长范围的光子所引起分子中电子能级跃迁时产生的吸收光谱,波长的紫外光属于远紫外。

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13、朱云峰E,mail,QQ,63479699,材料近代研究方法,主要内容及参考书,主要内容红外光谱与激光拉曼光谱分析紫外光谱热分析,热重分析法,示差扫描量热法,动态热机械分析法,热分析与其它分析方法的联用技术,主要参考书张美珍,聚合物研究方法。

14、第二章红外光谱,有机波谱分析,分子中基团的振动和转动能级跃迁产生,振,转光谱,辐射分子振动能级跃迁红外光谱官能团分子结构,近红外区中红外区远红外区,2,1红外光谱的基本原理,2,1,1红外吸收光谱,近红外,中红外和远红外,波段名称波长波数。

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16、分子振动光谱,深圳大学材料学院,红外光谱和拉曼光谱,第一节电磁波的一般概念,一,光的频率与波长光是电磁波,有波长和频率两个特征,电磁波包括了一个极广阔的区域,从波长只有千万分之一纳米的宇宙线到波长用米,甚至千米计的无线电波都包括再内,每种波。

17、红外光谱,红外光谱,IR,infraredspectroscopy,当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收了某些特定频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的。

18、第五节分子振动光谱,红外,IR,和拉曼,Raman,光谱统称为分子振动光谱,但它们分别对振动基团的偶极矩和极化率的变化敏感,红外光谱为极性基团的鉴定提供最有效的信息,拉曼光谱对研究物质的骨架特征特别有效,一般非对称振动产生强的红外吸收,而对。

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