Спектроскопический химический анализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Спектроскопический химический анализ

Cтраница 1


Данные спектроскопического и химического анализа показывают, что в выделенном комплексе ( 71) метиленовая группа находится между атомами хлора и иридия и соединена с ними а-связями. Комплекс 71 устойчив на воздухе, но легко разлагается в растворе.  [1]

Недавно Смит и Гордон [ 2Г с помощью масс-спектрометра подвергли подробному химическому анализу пламя свечи; был проведен также [ 271 спектроскопический и химический анализ плоских диффузионных пламен паров металлоорганических соединений с воздухом на горелке Вольфхарда н Паркера, описанной выше.  [2]

Атомы и молекулы газов при нагревании или при возбуждении их электрической искрой испускают свет с определенными длинами волн. Принято считать, что свет, испускаемый атомом или молекулой в этих условиях, дает спектр испускания. Спектры испускания щелочных металлов, ртути и неона приведены на рис. 21.1. По спектрам испускания элементов, особенно металлов, можно идентифицировать эти элементы - спектроскопический химический анализ представляет собой важный метод. Твердое тело в нагретом состоянии испускает свет, причем распределение интенсивности в зависимости от длины волны является характерным для химического состава данного тела.  [3]

Атомы и молекулы газов при нагревании или при возбуждении их электрической искрой испускают световое излучение с определенными длинами волн. Такой свет, испускаемый атомами и молекулами в указанных условиях, и представляет собой их спектр испускания. На рис. 19.6 приведены спектры испускания щелочных металлов, ртути и яеона. Спектры испускания элементов, особенно металлов, позволяют идентифицировать эти элементы, и спектроскопический химический анализ стал важным методом аналитической химии. Прибор, имеющий дифракционную решетку или призму для разложения света на составляющие его волны и для определения длины этих волн, называют спектроскопом. Схема простого спектроскопа приведена на рис. 3.15. При помощи такого прибора немецкий химик Роберт Вильгельм Бунзен ( 1811 - 1899) открыл в 1860 г. рубидий и цезий. Изобретен спектроскоп был всего лишь за год до этого физиком Кирхгоффом, и цезий стал первым элементом, открытым спектральным методом.  [4]

5 Детекторы для высокоразрешающей жидкостной хроматографии. [5]

В табл. 7.2 мы отметили, что идеальный детектор должен давать качественную информацию о детектируемых веществах. Жидкостную хроматографию обычно применяют к малолетучим и обычно сложным молекулам. В результате идентификация веществ на основании измерений величин удерживания в ЖХ - задача трудная, требующая времени. Поэтому любая информация, полученная от детектора, например указание о том, что присутствуют специфические функци-альные группы или элементы, является полезной. Когда идентификация затруднена, необходимо собирать фракции для последующего спектроскопического и химического анализа; в этих случаях исследуемое вещество не должно разлагаться в детекторе.  [6]



Страницы:      1