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分子光谱学专论
分子光谱学领域经典书籍,适合新手小白观看,同时也可以补充相关知识
所属分类:
讲义
发布日期:2018-04-25
文件大小:15728640
提供者:
hechangfx
用声光调制器进行差拍饱和光谱学的实验研究
分别用声光晶体对氩离子激光515 nm谱线作幅度和频率调制,实验研究了碘吸收的差拍饱和吸收信号。用频率调制方法得到斜率极陡的一阶微商饱和吸收信号,并将它作为鉴频曲线把氩离子激光频率稳到127I2分子的P(13)43-0的a3线上。通过与一稳定到相同精细分量上的稳频氩离子激光器拍频,绐出激光频率稳定性优于±4.7×10-12。
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-05
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38546024
人脑硫氧还蛋白还原酶的光谱学研究
在紫外光诱导硫氧还蛋白还原酶(TrxR)产生荧光光谱的实验基础上,对TrxR溶液的谱线特性及其产生机理进行了研究。实验结果表明,在波长为253.7 nm的紫外光激励下,TrxR溶液能够产生较强的荧光,其光谱覆盖了280~720 nm的范围,谱峰形状主要由两个宽阔的峰及分布在宽峰上的诸多细锐的次峰组成;随着TrxR溶液浓度的改变,宽峰和锐峰分别表现出不同的变化趋势。根据分子内部能量转换理论以及共振拉曼散射理论,对TrxR产生的荧光光谱的机理进行了理论分析。理论和实验研究结果均表明中心波长位于336
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-11
文件大小:1047552
提供者:
weixin_38596879
酞菁锌掺杂二氧化硅凝胶基质的光谱学特征
利用溶胶凝胶技术将四磺化酞菁锌(ZnPcS4)成功地引入到了二氧化硅凝胶基质中,制备了均匀掺杂的有机/无机复合干凝胶。研究ZnPcS4分子在溶胶凝胶过程中紫外可见吸收光谱的变化规律以探索其在复合体系中的存在状态。实验表明,在溶胶阶段,随着时间的延长,紫外可见吸收光谱中单体的吸收峰强度增大,说明凝胶中酞菁单体的浓度增大;而形成凝胶后,随着时间的延长,紫外可见吸收光谱中单体的吸收峰强度减小,二聚体的吸收峰强度增大,说明由于体系结构和微化学环境的变化,酞菁分子趋向于聚合。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-11
文件大小:990208
提供者:
weixin_38606897
用傅里叶变换光谱法记录激光腔内吸收光谱的研究
介绍了初步建立起来的傅里叶变换激光腔内吸收光谱仪(FT-ICLAS)装置,讨论了这一探测分子光谱学的方法相对于传统的光栅光谱的激光腔内吸收光谱方法的优点
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-11
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38687277
光谱学研究血卟啉与鲱鱼精DNA的相互作用
以中性红(NR)作探针研究了血卟啉(HD)与DNA的相互作用。光谱学研究表明,血卟啉与DNA发生作用生成了超分子复合物。其结合比nHD∶nDNA=3∶1,血卟啉与DNA的结合常数K=1.84×104 L/mol。同时运用Scatchart方程研究了血卟啉与DNA的作用方式,确定了血卟啉与鲱鱼精DNA之间的作用方式为混合作用方式。其作用机理可能是血卟啉以部分插入方式同时伴随共价和静电方式与DNA作用,影响其基因调控与表达,进而抑制肿瘤细胞的生长。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-10
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38539018
单原子和分子的激光光谱学
光谱学的主要任务之一,就是研究人员用最少量物质获取物质最大量完整而准确的信息。探测灵敏度的理论极限是一个原子或者一个分子,这是完全能实现的,因为一个粒子包含有其组成物的全部信息。但是,迄今为止,在现代物理实验中,只能在样品中有相当数量粒子时(对不同方法和各种研究物质大约10
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:4194304
提供者:
weixin_38676851
相干反斯托克斯喇曼光谱学产生光致分解物的无碰撞光谱
在洛斯·阿拉莫斯国家实验室进行的相干反斯托克斯喇曼光谱学实验,首次揭示了用激光光致离解产生的分子碎片的无碰撞光谱。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:812032
提供者:
weixin_38569722
用于极紫外光谱学的激光技术
美国光学协会和空军科学研究部去年三月在科罗拉多州波尔德召开了一次会议,讨论用于极紫外光谱学的激光技术。这次会议令人难忘地提出了真空紫外辐射物理方面当前工作彻底而广泛的情況;报导了通过高位态能级(本文中高于6个电子伏)的研究,从而可了解原子、分子性质方面的最新进展。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38589316
“飞行时间”光谱学
飞行时间分析是质谱测定中的一种常用技术,重分子飞行速度比较轻的分子快,这样就可以用分子通过仪器所需的时间长短来测定分子的质量。橡树岭国家实验室的惠顿(W. B. Whitten)和奥利艾(J. R. O′Lear)说,使人意外的是,飞行时间技术也可以应用于光谱学。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:685056
提供者:
weixin_38596879
研究原子速度分布和碰撞过程的激光光谱学
通常从观察原子和离子谱线的多普勒宽度来测定原子和离子的温度。本文的目的是指出激光光谱学能更详细地提供测量原子和离子速度分布的各种方法。现今,激光光谱学已发展到能灵敏地探测选态原子、分子和离子。谱线线型能以很高的精度来进行测量,非线性激光光谱学,诸如饱和光谱学、双共振光谱学、偏振光谱学等能用于探测那些唯一沿激光光束方向速度为零或是速度分量是非常小的原子。而且,原子与两个或三个空间分立的激光束的相互作用产生的非线性反应能使我们测定二维或三维空间中的原子速度分布。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38601878
光谱学的新方向
近几年来发展出一些获得超高光谱分辨率和超髙时间分辨率的新原理、新方法,从而充实了光谱学。现在有可能研究原子、分子、凝聚相(包括物质表面)本质的新现象。1984年夏天在莫斯科举行的第一次社会主义国家光谱学新问题学术讨论会上讨论了这些结果中的某些问题。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38741195
第三次国际激光光谱学会议报导
改善分辨率的新方法是1977年7月4~8日在怀俄明州杰克森召开的第三次国际激光光谱学会议上的重点。这些新方法包括激光束在分子束中传输时能量变化的测量,和使离子束与共线激光束共振从而进行多普勒调谐。这个会议也是关于分子的多光子分解机理的第二轮国际性辩论的场所;首轮辩论在关于6月6~9日于罗彻斯特大学召开的会议的单独报告中有所描述。主要分岐在于分子在强红外场中的分解是不是对键有选择性,因此有利于同位素分离。在杰克森会议上,还描述了新型分子波函数的实验证明。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38688906
激光光谱学
在这组文章中本文对无多普勒加宽的原子和分子光谱学所用的非线性激光光谱仪的主要概念、方法和类型给出一简要的轮廓。这是激光光谱学最为发展的领域并且最近己成为能向读者提供更为详尽资料的好几篇论文的主题。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:6291456
提供者:
weixin_38693589
激光光谱学——7.多光子和多级方法
原子和分子的多光子和多级光谱学是激光光谱学中一个迅速发展的分支,它几乎仅仅只依赖于应用可调谐激光器。本文综述已发展的各种技术。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:9437184
提供者:
weixin_38713586
激光光谱学——9. 前景和应用
这组连载文章的最后一篇,讨论实现激光光谱学极限参量(光谱分辨率和灵敏度)的前景和一些应用领域(核物理学、化学动力学和分子物理学、量子度量学)。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:6291456
提供者:
weixin_38608693
国际光谱学超快速过程讨论会
介绍了国际光谱学超快速过程讨论会上所报告的论文的结果,它们涉及分子和晶体中的微微秒过程、超快速弛豫和二次发光微微秒激光方法、生物分子的研究。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:4194304
提供者:
weixin_38635979
非线性激光光谱学和光学频率标准的新的可能性
研究了光学频率标准和高分辨率激光光谱学的发展现状和前景。在光学标准方面特别注意连续染料激光器频率稳定的新方法。在讨论的非线性激光光谱法中,最重要的是偏振光谱学、拉姆斯光学共振法、光压力控制的原子和分子的光谱学。叙述了它们在基本研究,特别是在基本粒子物理学中的应用。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:11534336
提供者:
weixin_38720978
超声分子束激光光谱学
本文阐述原子束和分子束技术的发展,着重讨论超声分子束技术,超声分子束激光光谱学的特点及其发展趋向。最后简要介绍超声分子束荧光光谱、重元素同位素低温光谱、多光子电离光谱和超声分子束CARS光谱。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-06
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38614268
三激光光谱学
桑迪亚国家实验室的两名科学家,已用一种三激光多级技术离化测定受激喇曼光谱学(IDSRS),首次分析大型多元子分子苯。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-05
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38631773
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