Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

По инфракрасная

Результаты структурно-группового анализа по инфракрасным спектрам поглощения углеводородов, не образующих комплекса с карбамидом, выделенных из фракций туймазинской нефти  [c.174]

Данные о строении средней молекулы фракций туймазинской нефти на основании структурно-группового анализа по инфракрасным спектрам поглощения  [c.174]

ЗАДАЧА 9. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПО ИНФРАКРАСНЫМ СПЕКТРАМ ПОГЛОЩЕНИЯ  [c.161]


Английская машиностроительная компания выпустила серию самых больших в мире установок для укладки трубопроводов методом запахивания . Установка представляет собой мощный трактор, на который навешен огромный плуг с пустотелым лемехом. Лемех прорезает в земле щель глубиной около трех метров и с помощью специальных расширителей выштамповывает на ее дне туннель диаметром полметра. Точную глубину и направление туннеля установка выдерживает автоматически, ориентируясь по инфракрасному лучу. По мере штамповки туннеля в него через полость в лемехе укладывается трубопровод. За рабочую смену машина укладывает примерно километр трубопровода, причем делает это на самых трудных грунтах, где обычные способы укладки или вообще непригодны, или неэкономичны.  [c.233]

ПОДГОНКИ теплопроводности, является в действительности средним значением, в котором учтены все три резонанса, найденные по инфракрасному поглощению, В других случаях резонансные состояния связывают С туннельными, но, по-видимому, фононы для этого  [c.138]

Возвращаясь к вопросам сушки колониальных продуктов, коснемся опытов по инфракрасному облучению копры — тертой мякоти кокосового ореха, употребляемой кондитерской промышленностью. Максимальная температура, выносимая мякотью при обработке, составляет 60° С. При превышении этой температуры копра превращается в жир.  [c.282]

На одной из плантаций в Алжире были проведены опыты по инфракрасной сушке табака урожая 1949 г. Для этой цели был использован портативный демонстрационный аппарат. Будучи оборудован расположенными в ряд решетками, аппарат воспроизводил в уменьшенном масштабе бесконечную ленту. Листья табака на-  [c.301]

Некоторые модели позволяют обнаруживать танк даже спустя много часов после остановки двигателя по инфракрасным лучам, еще излучаемым нагретой металлической массой.  [c.381]

Итак, проведенные нами исследования спектрального распределения и температурной зависимости вспышечного действия видимого света на люминесценцию окрашенных щелочно-галоидных кристаллов и изложенные здесь результаты других авторов по инфракрасной флуоресценции этих кристаллов приводят к важным выводам о роли электронных центров окраски в явлениях люминесценции окрашенных кристаллов щелочно-галоидных соединений. Экспериментальные данные бесспорно доказывают, что электронные центры окраски в этих кристаллах являются одновременно и центрами свечения и центрами захвата электронов.  [c.70]

К настоящему времени имеется много работ, посвященных изучению физико-химических свойств соединений, характеризующихся наличием в их структуре кремний-кислородных циклов. Эти соединения относятся к двум основным классам силикатам и кремний-органическим соединениям, имеющим важное практическое применение, поэтому исследование их строения представляет значительный интерес и имеет тесную связь с очень трудным вопросом изучения строения стеклообразного состояния. Одним из основных методов исследования являются колебательные спектры. К настоящему времени получено много экспериментальных данных по инфракрасным спектрам поглощения и отражения, а также спектрам комбинационного рассеяния кольцевых силикатов [ ] и многих циклических силоксанов Вследствие отсутствия теоретических  [c.165]


При качественном анализе по инфракрасным спектрам используются спектральные устройства с достаточно большой угловой дисперсией, а главное, хорошей разрешающей способностью. Последнее необходимо потому, что инфракрасные спектры часто  [c.667]

Н а н ц е т т п. Обнаружение скрытых дефектов схем по инфракрасному излуче-нпю. Электроника (русск. перевод), 1967, т. 40, 7, стр. 16—21.  [c.415]

Вследствие выравнивания температуры отдельных точек поверхности объекта зоны неоднородности (горячие или холодные точки) малых размеров не будут выделяться на фоне равномерно разогретого тела и многие дефекты при стационарном тепловом режиме не будут выявлены. При стационарном методе внешнее тепловое воздействие прикладывается к одной стороне детали, а контроль теплового поля фиксируется по инфракрасному излучению с противоположной нагреву стороны. Это применимо для контроля изделий плоской формы.  [c.636]

В настоящее время, основываясь на данных по инфракрасным спектрам, можно подойти к качественному определению  [c.19]

Путем математической обработки очень точных данных по инфракрасным спектрам, в частности газов, спектроскописты получают полные сведения о геометрии молекул [1]. Таким методом могут исследоваться в газовой фазе только простые молекулы, состоящие из 2—4 атомов . В газе молекулы свободно  [c.22]

Предположено, что в оригинальных работах по инфракрасным спектрам не сделано приведение  [c.306]

Комбинационные разности, вычисление вращательных постоянных. До весьма недавнего времени специалисты по инфракрасной спектроскопии определяли вращательные постоянные, подбирая формулу вида (4,21) для  [c.417]

Из данных по инфракрасному спектру СГг, замороженного в твердой инертной матрице [853].  [c.616]

Анализ экспериментов позволяет заключить, что при давлении 20— 30 мм рт. ст. на расстоянии 10 мм от зоны реакции пирометрия по инфракрасному излучению с использованием полос вблизи 2,7 4,3 и 6,3 дает совпадающие в пределах точности эксперимента результаты. (Здесь указаны диапазоны длин волн, соответствующие полосам поглощения холодных газов в действительности рабочие длины волн, соответствующие максимуму энергии излучения, были несколько большими и корректировались при работе). Совпадение результатов указывает на установление равновесия по колебательным степеням свободы на расстоянии 10 мм от зоны реакции. Естественно, при более высоких давлениях релаксация наступает раньше.  [c.189]

Очевидно, имеется большое число волновых векторов, расположенных в точках высокой симметрии, на осях или в плоскостях симметрии. Эти векторы перечислены в табл. 3. При этом выбран один вектор из каждой звезды и его координаты выписаны в явном виде. Согласно определению, данному в т. 1, 32 [см. (32.10)], этот вектор является каноническим волновым вектором своей звезды. Изучения фононов, симметрия которых задается векторами (и их звездами), соответствующими критическим точкам, оказывается достаточно для объяснения основных экспериментальных результатов по инфракрасному поглощению и комбинационному рассеянию света в совершенных и несовершенных кристаллах (см. гл. 3 и 4).  [c.105]

Важно лишний раз подчеркнуть, что объект нашего анализа экспериментальные данные по инфракрасному оптическому поглощению и комбинационному рассеянию света. Следовательно, в инфракрасном поглощении, например, мы имеем данные не в виде точной аналитической функции а(ю), а в виде записи измеренного спектра, основные изучаемые особенности которого характеризуются изменением наклона, максимумами и минимумами. При современном состоянии теории имеются две возможности. Мы можем попытаться вычислить многофононные функции распределения частот, например двухфононную суммарную (комбинации и составные тона) плотность состояний, и прямо сравнить их с измеренными спектрами инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния. При этом предполагается постоянство матричных элементов, определяющих  [c.160]


Это подтверждается данными о содержании структурных групп, определенных по инфракрасным спектрам поглощения в узких фракциях, получепР1ых при разделении на угле углеводородов, не образующих комплекса с карбамидом (табл. 93 и 94). Первая десорбированная фракция отличается значительно большим содержанием СИз-груии по сравнению с последней иными словами, первые фракции характеризуются большей разветвленностью молекул.  [c.158]

Результаты структурно-группового анализа по инфракрасным спектрам поглощении фракции 350—4flO° туймазинской нефти  [c.176]

Линдеман [22] в 1915 г. предложил новую концепцию состояния свободных электронов в металле. Основываясь на том факте, что по инфракрасным данным концентрация свободных электронов в металлах является величиной того же порядка, что и концентрация атомов, Линдеман пересмотрел теорию  [c.156]

Погрешность пирометрических измерений связана с неточностью определения коэффициентов черноты тела. Абсолютно черное тело воспроизводится [18] с некоторой степенью приближения с помощью изотермичной полости со скошенной задней стенкой, внутри которой поглощается вся энергия, излучаемая отдельными частями. Метод определения яркостных температур с выделением сравнительно нешироких рабочих спектральных участков надежнее методов измерения температур тел по их суммарному излучению. Однако измерение температур тел по инфракрасному излучению характеризуется рядом особенностей, которые необходимо учитывать. По мере уменьшения температуры тел максимум кривых распределения  [c.67]

В данном докладе считаю необходимым остановиться на обширных опытах по инфракрасной выпечке хлеба, 0i6paHHibtx непосредственно в ГДР. Названная проблема была поводом к тому, чтобы более обстоятельно разобраться в вопросе нагрева инфракрасным излучением толстых тел в сравнении с другими обычными в технике способами нагрева. При этом оказалось, что такого рода сравнение может существенно облегчить понимание особенностей инфракрасного процесса, и только знание всех особенностей инфракрасного метода является, по нашему мнению, ключом для успешного его применения.  [c.545]

В. ЮБИТЦ Лаборатория по инфракрасному излучению (ГДР. Берлин)  [c.272]

Нагретые газы представляют собою источник инфракрасных лучей. Примером этого является горелка Бунзена, спектр излучения которой, давно изученный Юлиусом (1890 г.), затем Паше-ном (1894), известен более, чем до 20 мкм, благодаря работам Рубенса и Ашкиназа. Этот спектр обладает заметными максимумами при 2,8 и 4,4 мкм. Первый из этих максимумов соответствует излучению водяного пара, а второй, весьма интенсивный и хорошо определенный, излучению углекислого газа. Этот максимум в 4,4 мкм применяется в качестве точки привязки в различных работах по инфракрасным лучам (рис. 7).  [c.29]

J. L о U i S f е г t. Структура и межмолекулярные связи молекул воды и группировок ОН, содержащихся в различных кристаллах, определенные по инфракрасным спектрам поглощения (от 0,9 до 2,3 мкм) J. Phvs. Rad., 1, 1947.  [c.412]

Анализ инфракрасных спектров углеводов показывает, что изменение пространственного расположения групп СН(ОН) оказывает сильное влияние на общий вид спектра. Это особенно наглядно проявляется на примере моносахаридов. Спектры (а) Р-й-глюкозы, (а) р-й-мапнозы, (а) Р-й-галак-тозы и т. д. значительно различаются во всей анализируемой области 400—3800 см" . Существенно различны в анализируемой области спектры а- и Р-аномеров. Совершенно очевидно, что в этих соединениях происходит сильное взаимодействие между отдельными структурными элементами. Отнесение частот в спектрах этих соединений к группам или связям у отдельных углеродных атомов вызывает серьезные возражения. Между тем известные работы по инфракрасным спектрам этих соединений носили именно такой характер [ " ]. Так, например, Баркер с сотрудниками исследуя спектры глюкопиранозидов, полосу в области 843+4 см отнес к группам С(1,Н в экваториальном положении, полосу в области 890+8 см" — к группам С(1,Н в аксиальном положении и т. д. Несмотря на условность такой интерпретации, отмеченную и самим автором [ ],  [c.111]

Существует достаточно большое число физико-химических методов, позволяющих установить наличие ассоциации молекул или изменение их пространственной структуры. Такие сведения можно получить путем измерения молекулярного веса, давления пара, температуры кипения, растворимости, поверхностного натяжения, диэлектрической постоянной, электропроводности и других постоянных вещества. Значительно меньше методов, позволяющих обнаружить участие атома водорода в образовании Н-связи. Это дифракционные (рентгено-, нейтроно- и электрография) и спектроскопические (электронная, ИК- и КР-спектроскопия, ЯМР) измерения. С помощью дифракционных методов можно определять углы и расстояния между атомами, участвующими в образовании водородной связи. По инфракрасным спектрам и спектрам комбинационного рассеяния обнаруживается специфическое участие атома водорода в колебаниях комплекса. Применение ядерного магнитного резонанса дает возможность фиксировать изменение электронной плотности в окрестности атома водорода.  [c.109]

Качественные положения предиссоционной теории, объясняющей сдвиг, расширение и структуру полосы Vs, проиллюстрируем на конкретном примере линейных колебаний комплекса О—Н---0. В первом приближении будем считать, что колебания обеих связей независимы. Тогда колебательную энергию системы можно представить в виде суммы энергий химической связи О—Н Е и водородной связи 0---0 е. Значения Е и е можно рассчитать по формуле (1.28), использовав значения Vso и а, которые определяются по инфракрасным спектрам молекул и комплексов. Для гидроксила энергии первых трех  [c.159]

Указанные замечания по поводу качественного анализа веществ по инфракрасным спектрам поглощения почти никакого значения не имеют ири количественном анализе. Это, на первый взгляд, странное обстоятельство объясняется тем, что количественные методы спектроабсорбционного анализа проводятся на том же прпборе, с помощью которого получены по эталонным образцам градуировочные концентрационные кривые. Поэтому систематические ошибки, вносимые прибором при анализе проб с не-известнылш концентрациями, будут те же и, следовательно, во внимание не принимаются.  [c.665]


Для обнаружения греющихся букс в пути следования на железных дорогах внедряются автоматические устройства типа ПОНАБ. Они позволяют выявлять греющиеся буксы по инфракрасному излучению. Данные о перегретых сверх установленной нормы буксах передаются в помещение дежурного впереди расположенной станции. Одновременно загорается красный сигнал на выходном светофоре, и поезд останавливается для осмотра состояния букс. Установка ПОНАБ позволяет определить, в какой по счету от головы поезда колесной паре греется букса.  [c.236]

Среди различных методов М. с. а. наибольшее значение имеют аналиа по инфракрасным спектрам поглощения см. Инфракрасная спектроскопия) и по спектрам комбинационного рассеяния света, в к-рых проявляются собственные частоты колебаний молекул, а также аиализ по спектрам поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, обусловленных электронными переходами.  [c.304]

Анализ по инфракрасным спектрам наиболее универсален люгут исследоваться вещества в любом агрегатном состоянии, окрашенные, а также флюоресцирующие затруднена лишь работа с растворами, в которых растворитель, например вода, имеет сильное собственное поглощение. Чувствительность метода сильно варьирует в зависимости от задачи и анализируемого вещества (различны интенсивности полос). Эксперимент (приготовление образцов, регистрация спектров и т. д.) при наличии современных спектральных приборов достаточно прост. Как правило, Д.1Я анализа требуются малые количества (ок. 10—20 мг) вещества. Возможна работа в поляризованном свете и с увеличительными приставками, что дает возможность изучать кристаллы и полимеры. Слабое воздействие инфракрасного кванта позволяет изучать нестойкие соединения. Зависимость между интенсивностью полос и концентрацией компонентов теоретически экспоненциальная, однако практически часто более сложна, ято затрудняет количеств, анализ.  [c.304]

Одной из центральных проблем современной химии является изучение структуры многоатомных молекул. В колебательных и вращательных спектрах этих молекул чрезвычайно наглядно отрамсается их строение. Именно эти спектры позволяют детально исследовать реальную структуру молекул, определять действительный характер происходящего внутри молекул движения. Наиболее наглядно проявляется строение молекул в колебательных спектрах. Поэтому изучение колебательных спектров представляет один из лучших методов исследования строения молекул. Вместе с тем, специфичность частот колебаний для каждой данной молекулы, для каждого еэ изомера открывает широкие возможности молекулярного спектрального анализа по колебательным спектрам (по спектрам комбинационного рассеяния и по инфракрасным спектрам).  [c.5]

Другие шестиатомные молекулы. В табл. 98 приведены ссылки ыа работы по инфракрасным и комбинационным спектрам других исследованных шестиатомных молекул,  [c.361]

При уплотнении слоя любого материала коэффициент сопротивления движению катка от прохода к проходу непрерывно снижается, а затем стабилизируется. Стабилизация коэффициента указывает на то, что деформация слоя материала стала постоянной, т. е. практически обратимой. Следовательно, стабилизация указывает на бесполезность дальнейшего процесса укатки. На этом принципе основаны приборы для определения момента окончания укатки. Большим недостатком этих приборов является их малая чувствительность. Ленинградскими Политехническим и Электротехническим институтами разработан прибор, где критерием для определения моментов начала и окончания укатки горячих смесей ярляется их температура. Прибор, установленный в кабине катка, основан на непрерывном дистанционном измерении температуры по инфракрасному излучению смеси и обладает высокой точностью. Зная рациональный температурный интервал укатки, определяемый по рис. 222, и имея сведения о текущем значении температуры, можно уверенно осуществлять контроль процесса укатки. Надо отметить, что этими приборами устанавливается момент, когда дальнейшая укатка неэффективна и ввиду появления на поверхности покрытия мелких трещин может быть даже вредной. Факт достижения требуемой плотности материала может быть установлен лишь непосредственным ее измерением. Если плотность окажется недостаточной, то окончательное уплотнение материала следует произвести уже более тяжелым катком.  [c.369]


Смотреть страницы где упоминается термин По инфракрасная : [c.201]    [c.414]    [c.285]    [c.308]    [c.181]    [c.196]    [c.264]    [c.546]    [c.433]   
Диэлектрики Основные свойства и применения в электронике (1989) -- [ c.62 ]



ПОИСК



03, озон наблюденный инфракрасный спектр

1— видимое инфракрасное

363, 515 (глава появление новых инфракрасных и комбинационных полос

474 (глава IV, За) инфракрасный вращательно-колебательный спектр 481 (глава

489 (глава IV, 4а) возмущения инфракрасные вращательно-колебательные спектры 497, 514 (глава

489 (глава IV, 4а) возмущения инфракрасные вращательные спектры

489 (глава IV, 4а) возмущения тип А инфракрасных полос

BF3 трехфтористый бор основные частоты, наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

C.Ds тяжелый ацетилен наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

C4he, диметилацетилен наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

CBDe, тяжелый бензол (см также СаНе наблюденные комбинационные и инфракрасные

CD20, тяжелый формальдегид наблюденный инфракрасный спектр

CH3F, фтористый метил наблюденные инфракрасные спектр

CH3J, йодистый метил наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

CHClj хлороформ наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

CHN, синильная кислота инфракрасный вращательный спектр

CHN, синильная кислота наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

CHaO, формальдегид наблюденный инфракрасный спект

CHaO, формальдегид тонкая структура инфракрасных поло

CSs, сероуглерод наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

CaD4 тяжелый этилен (см. также наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

C—D колебание колебание v2, неактивное в инфракрасном спектре

C—D колебание наблюденные комбинационные н инфракрасные спектры

DaO, тяжелая вода наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

DaS, тяжелый сероводород наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

GaH2, ацетилен инфракрасные полосы в фотографической области спектра

GaH2, ацетилен наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

GaH2, ацетилен тонкая структура инфракрасных полос

HaS сероводород наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

N02, перекись азота основные и другие инфракрасные полосы

ND8, тяжелый аммиак наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

NHS аммиак инфракрасный вращательный спектр

NHS аммиак инфракрасным спектром

NHS аммиак инфракрасных полос

NHS аммиак наблюденные инфракрасные и комбинационные полосы

SF„ шестпфтористая сера основные частоты и другие инфракрасные и комбинационные частоты

SOs, двуокись серы основные и другие инфракрасные

XYa, молекулы, линейные, симметричные и обертонов в инфракрасных спектрах

Активность вещества в инфракрасном

Активность вещества в инфракрасном спектре

Анализ абсорбционный в инфракрасной области

Анализ инфракрасных полос

Анализ инфракрасных полос асимметричных полчков

Анализ инфракрасных полос линейных молекул

Анализ инфракрасных полос симметричных волчков

Анализ инфракрасных полос сферических волчков

Взаимодействие излучения с веществом. Инфракрасное поглощение и комбинационное рассеяние света фононами

Видение ночью в инфракрасных лучах (электронные телескопы)

Видиконы инфракрасные

Влияние водородной связи на инфракрасные спектры

Военные применения инфракрасных лучей

Возможности и преимущества использования инфракрасных излучений

Вращательные спектры, инфракрасные

Вращательные спектры, инфракрасные асимметричных волчков

Вращательные спектры, инфракрасные комбинационные 25 (глава

Вращательные спектры, инфракрасные линейных молекул

Вращательные спектры, инфракрасные молекул со свободным внутренним вращением

Вращательные спектры, инфракрасные симметричных волчков

Вращательные спектры, инфракрасные сферических волчков

Г азоанализаторы инфракрасного Поглощения

Г олова полосы в инфракрасных спектрах

Гаджиев и И. С. Поминов Изменение инфракрасных спектров поглощения кетонов под влиянием температуры и растворения солей

Газоанализаторы инфракрасные

Газовые горелки как источник инфракрасных лучей

Генерация разностной частоты в далекой инфракрасной области

Генерация разностных частот и инфракрасное черенковское излучение фемтосекундных импульсов в нелинейной среде

Гинзбург, О. И. Рослякова, Тепломассообмен в процессе радиационно-конвективной выпечки и выпечки инфракрасными лучами

Гонкая структура инфракрасных полос

Гонкая структура инфракрасных полос асимметричных волчков

Гонкая структура инфракрасных полос влияние сил Кориолиса на разделение

Гонкая структура инфракрасных полос жидкостей и твердых тел

Гонкая структура инфракрасных полос линейных молекул 409 (глава

Гонкая структура инфракрасных полос линий

Гонкая структура инфракрасных полос метод анализа

Гонкая структура инфракрасных полос молекул с внутренним вращением

Гонкая структура инфракрасных полос примеры

Гонкая структура инфракрасных полос симметричных волчков 443 (глава

Гонкая структура инфракрасных полос сферических волчков

Гонкая структура инфракрасных полос тетраэдрических молекул 481 (глава

Горелка газовая инфракрасного

Горелка газовая инфракрасного излучения

Горелка инфракрасного излучения

Градуировка шкалы длин волн инфракрасной области спектр

Границы инфракрасной фотографии

Далекая инфракрасная область, генерация излучения

Данные о строении средней молекулы фракций туймазинской нефти на основании структурно-группового анализа по инфракрасным спектрам поглощения

Действие инфракрасных лучей на клетки и микроорганизмы

Депиекжа метод инфракрасный

Дипольный момент, электрический определение правил отбора в инфракрасном спектре

Дисперсия и отражение ионных кристаллов в инфракрасной области спектра

Диффузность инфракрасных полос и комбинационных линий в жидком состояни

Дублетная вращательная структура инфракрасных полос молекул со свободным

Дублетная вращательная структура инфракрасных полос молекул со свободным внутренним вращением

Жбанков. Характеристичность частот пространственных конфигураций одинаковых структурных элементов в инфракрасных спектрах углеводов

Задача 5. Изучение структуры резонансной линии лития Комбинационное рассеяние и инфракрасное поглощение света

Задача 8. Градуировка призменного инфракрасного спектрометра

Задача 9. Исследование межмолекулярных взаимодействий по инфракрасным спектрам поглощения

Заторможенное внутреннее вращение интенсивность в инфракрасных спектра

Заторможенное внутреннее вращение инфракрасный вращательно-колебательный спектр, 527 (глава

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ИНФРАКРАСНОМ ПОГЛОЩЕНИИ И КОМБИНАЦИОННОМ РАССЕЯНИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ Лоусон, Сейби Инфракрасное излучение

Идентификация органических соединений по их инфракрасным спектрам поглощения

Излучатель инфракрасный

Излучатель инфракрасный Пилад

Излучение волн электромагнитных инфракрасное

Измерение инфракрасного излучения

Инверсионное удвоение влияние на инфракрасные и комбинационные спектры

Интенсивность абсолютная инфракрасных и комбинационных частот

Интенсивность основных частот в инфракрасных и комбинационных спектрах

Интерполяционные формулы М. Герцбергера для вычисления показателя преломления в инфракрасной области спектра

Интерпретация спектров комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения для структуры алмаза

Интерпретация спектров решеточного инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния в кристаллах типа каменной соли

Инфракрасная область спектра

Инфракрасная проблема

Инфракрасная спектроскопи

Инфракрасная спектроскопия

Инфракрасная фотография

Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучение, влияние на дисперсию звук

Инфракрасное поглощение

Инфракрасное поглощение в возмущенной системе

Инфракрасное поглощение в сверхпроводниках

Инфракрасное поглощение в сверхпроводниках остаточным лучам

Инфракрасное поглощение и резонансная линия, отвечающая

Инфракрасное поглощение фононами

Инфракрасное электроотоплеОсобенности отопления сельскохозяйственных зданий и сооружений

Инфракрасные (термические) методы неразрушающего контроля

Инфракрасные вращательно-колебательные

Инфракрасные вращательно-колебательные асимметричных волчков 497 (глава

Инфракрасные вращательно-колебательные инфракрасных полос)

Инфракрасные вращательно-колебательные линейных молекул 408 (глава

Инфракрасные вращательно-колебательные молекул со свободным или заторможенным внутренним вращением 527 (глава

Инфракрасные вращательно-колебательные симметричных волчков 443 (глава

Инфракрасные вращательно-колебательные спектры (см. также Тонкая структура

Инфракрасные вращательно-колебательные сферических волчков 481 (глава

Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи

Инфракрасные колебательные спектры

Инфракрасные колебательные спектры влияние резонанса Ферми

Инфракрасные колебательные спектры глава III

Инфракрасные колебательные спектры квантово-механическая трактовка

Инфракрасные колебательные спектры классическая трактовка 259 (глава III

Инфракрасные колебательные спектры отдельных молекул 293 (глава III

Инфракрасные колебательные спектры пятиатомных 327 (глава III, Зв)

Инфракрасные колебательные спектры семиатомных 361 (глава III, Зд)

Инфракрасные колебательные спектры трехатомных 295 (глава III, За)

Инфракрасные колебательные спектры четырехатомных 311 (глава III

Инфракрасные колебательные спектры шестнатомных 348 (глава III, Зг)

Инфракрасные лучи

Инфракрасные микроскопы

Инфракрасные системы

Инфракрасные спектры

Инфракрасные спектры адсорбированного водорода

Инфракрасные спектры жидкостей

Инфракрасные спектры молекул

Инфракрасные спектры поглощения

Инфракрасные спектры поглощения глава III), 398 (глава IV)

Инфракрасные спектры поглощения изменение в жидком и твердом состоянии

Инфракрасные спектры синтетического связующег

Инфракрасные сушила

Инфракрасный газовый обогрев автомобиле

Инфракрасный нагрев

Инфракрасный спектр иоииых кристаллов

Инфракрасный спектр. Комбинационный спектр. Альтернативный запрет Инверсионное удвоение Более детальное рассмотрение основных частот

Инфракрасный спектрофотометр ИКС

Исследование поливинилхлоридных пластикатов методом инфракрасной спектроскопии

Источники инфракрасных лучей

Классическая трактовка инфракрасных

Классическая трактовка инфракрасных комбинационных спектров 259 (глава

Классическое движение (векторная диаграмма). Уровни энергии. Свойства I симметрии и статистические веса. Термическое распределение вращательных уровней. Инфракрасный спектр. Вращательный комбинационный спектр Сферический волчок

Классическое движение. Уровни энергии. Влияние нежесткости. Свойства симметрии и статистические веса. Инфракрасный вращательный спектр. Комбинационный спектр КОЛЕБАНИЯ, КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ЭНЕРГИИ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ Нормальные колебании, классическая теория

Классическое движение. Уровни энергии. Статистические веса и свойства симметрии. Термическое распределение вращательных уровней. Инфракрасный спектр. Вращательный комбинационный спектр Асимметричный волчок

Колебательные инфракрасные спектры молекул

Колодина. Инфракрасные спектры хинолина и монодейторохинолинов

Контролирование инфракрасного излучения газовых лазеров по резонансным переходам

Контролирование инфракрасных лазерных пучков при помощи люминофоров на основе кадмия

Контроль Инфракрасные методы

Куркчи и А. В. Иогансен. Инфракрасные полосы поглощения валентных и деформационных колебаний связи С—Н в растворах ацетиленовых углеводородов

Л легирование лучи инфракрасные

Лампа инфракрасная

Линейные молекулы инфракрасный вращательно-колебательный спектр 408, 417 (глава

Локатор инфракрасный

Лотковая паромасляная обжарочная печь с инфракрасным облучением

М20, окись азота наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

М20, окись азота тонкая структура инфракрасной основной частоты

Материалы для инфракрасной фотографии

Материалы для ультрафиолетовой и инфракрасной областей спектра

Металлы в инфракрасной области

Метод инфракрасного поглощения

Метод инфракрасной спектроскопии

Методы порошков . Некоторые направления в использовании инфракрасных спектров

Молекулы, близкие к симметричным волчкам анализ инфракрасных полос и определение вращательных постоянных

НаО, вода анализ инфракрасных полос 5lo, olo

Невозмущенные уровни энергии. Свойства симметрии. Возмущения Инфракрасный спектр

Невырожденные колебательные состоянии. Вырожденные колебательные состояния. Свойства симметрии вращательных уровней. Инверсионное удвоение. Возмущения Инфракрасный спектр

Невырожденные колебательные состояния. Вырожденные колебательные состояния. Свойства симметрии вращательных уровней. Инверсионное удвоение. Кориолисово расщепление вращательных уровней Инфракрасный спектр

Некоторые вопросы современной квантовой теории комбинационного рассеяния света и инфракрасного поглощения решеткой

Неразрешенные (прибором) инфракрасные

Неразрешенные (прибором) инфракрасные асимметричных волчков

Неразрешенные (прибором) инфракрасные линейных молекул

Неразрешенные (прибором) инфракрасные полосы

Неразрешенные (прибором) инфракрасные симметричных волчков

Нулевой промежуток в инфракрасных полосах линейных молекул

Обертоны и составные частоты, активные и неактивные в инфракрасном спектр

Обертоны правила отбора в инфракрасном спектр

Обнаружение инфракрасного излучения

Обогрев инфракрасный

Окрашенные стальные изделия - Сушка инфракрасными лучами

Окуляры для ультрафиолетовой и инфракрасной областей спектра

Определение чувствительности инфракрасных приемников

Оптические свойства инфракрасных лучей

Основные частоты (см. также отдельные правила отбора для инфракрасного спектр

Основные частоты, активные и неактивные в инфракрасных спектрах

Отражение инфракрасных лучей

Павловский, Исследование процесса сушки лакокрасочных покрытий инфракрасными лучами

Пайка инфракрасным излучением

Пайка световым и инфракрасным лучами

Параметры колебаний кристаллической решетки в инфракрасной области для ряда кристаллов со структурой Nal или

Пассивная инфракрасная система самонаведения

Поверхностная сушка форм инфракрасными лучами

Поглощение инфракрасных лучей и поглощение звука

Подполосы инфракрасных полос молекул

Подполосы инфракрасных полос молекул со свободным или заторможенным внутренним вращением

Поляризационные эффекты в процессах инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния света

Поправка на вакуум для инфракрасных

Поправка на вакуум для инфракрасных частот

Правила отбора в инфракрасном вращательном спектр

Правила отбора в инфракрасном колебательном спектре

Правила отбора для инфракрасных

Правила отбора для инфракрасных спектров молекул

Правило альтернативного запрета для некоторых двухфононных обертонов в спектрах инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния света в кристаллах с центром инверсии

Приближение гармонического осциллятор инфракрасный и комбинационный спектр

Приборы для обнаружения инфракрасных излучений, основанные на фосфорографии

Приборы инфракрасные

Применение инфракрасного излучения

Применения инфракрасной спектроскопии

Процесс испарения воды под воздействием инфракрасных лучей

Распределение интенсивностей в инфракрасных полосах

Расчет гидравлических конденсатопроводо инфракрасного электрического отоплени

Результаты структурно-группового анализа по инфракрасным спектрам поглощения углеводородов, не образующих комплекса с карбамидом, выделенных из фракций туймазинской нефти

Результаты структурно-группового анализа по инфракрасным спектрам поглощения фракции

С одер Борисов и Л. М. Свердлов Колебательные спектры непредельных углеводородов. XVI Расчет абсолютных интенсивностей инфракрасных полос транси цис-бутен

С,Н3> диацетилен основные частоты и другие наблюденные комбинационные и инфракрасные частоты

С2Н4, этилен наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

С2Н4, этилен тонкая структура инфракрасных поло

С2Н4, этилен частота крутильного колебания, появление в инфракрасном поглощении вследствие кориолисова взаимодействия

С2НвО, диметилэфир наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

С2Не, этан наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

С2С14, тетрахлорэтилен наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

С3Н4, метилацетилен наблюденные инфракрасные и комбинационные частоты

С3Н4, метилацетилен тонкая структура инфракрасных полос

С3Н8, пропан наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

С3Нв, пропилен наблюденные комбинационные п инфракрасные спектры

СН и С — D колебания тонкая структура инфракрасных полос

СН.С1, хлористый метил наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

СН3Вг, метилбромид наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

СН3Вг, метилбромид тонкая структура инфракрасных поло

СН40, метиловый спирт инфракрасный спектр внутреннего вращения

СН40, метиловый спирт наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

СН40, метиловый спирт тонкая структура инфракрасных полос

СН8Оа, муравьиная кислота наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

СН„ метан наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

СН„ метан отсутствие вращательных комбинационных и инфракрасных спектров

СН„ метан полосы в фотографической области инфракрасного спектра

СОа, углекислота наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

СОа, углекислота тонкая структура инфракрасных поло

СС14, четыреххлористый углерод наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

СаН40, окись этилена наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

СаН4С12, 1, 2 дихлорэтан наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

СаНаС1а цис- и транс-дихлорэтилен наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

СаН„, циклопропан наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

СвН<„ бензол наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

СвН<„ бензол совпадение инфракрасных и комбинационных частот

СвН<„ бензол тонкая структура инфракрасных поло

Сварка инфракрасным излучением

Сварка инфракрасным излучением (ИК-сварка)

Сварка инфракрасным нагревом

Сварка с помощью инфракрасного- излучения

Сверхпроводимость и инфракрасное поглощение

Свободное внутреннее вращение инфракрасный вращательно-колебательный спектр молекул со свободным внутренним вращением 527 (глава

Свободное вращение. Заторможенное вращение Инфракрасный спектр

Связь на инфракрасных лучах

Симметричные волчки (молекулы) в инфракрасном спектре

Симметричные волчки (молекулы) инфракрасный вращате льно-колебател faный спектр 443 (глава

Симметричные волчки (молекулы) инфракрасный вращательный спектр

Симметрия фононов, инфракрасное поглощение и комбинационное рассеяние света в кристаллах типа алмаза и каменной соли

Симонов и Д. Н. Шигорин Инфракрасный спектр поглощения и строение третичного бутилата лития

Скин-эффект в инфракрасной области

Составные частоты (колебания) правила отбора для инфракрасного спектр

Спектроскопические методы исследования частиц в матрицах инфракрасная спектроскопи

Спектры поглощения в инфракрасной области различных растворителей

Сравнение разных схем преобразования изображения — Преобразование инфракрасных сигналов. Оптимальная фокусировка

Строгие правила отбора в инфракрасных и комбинационных спектрах

Сушка инфракрасными лучами

Сушка литейных форм инфракрасными лучам

Сушка окрашенных изделий инфракрасными лучами

Сушка с помощью инфракрасных излучений

Таблицы спектральные атомных групп и характеристических инфракрасных частот

Техника инфракрасная

Тип А инфракрасных полос асимметричных

Тип А инфракрасных полос асимметричных волчков

Тип А инфракрасных полос асимметричных интенсивности линий полосы и чередование интенсивностей

Тип А инфракрасных полос асимметричных интенсивный максимум в центре

Тип А инфракрасных полос асимметричных структура для различных значений

Тип А инфракрасных полос асимметричных схема уровней энергии при наличии вращательной структуры

Тип В инфракрасных полос асимметричных контур

Тип В инфракрасных полос асимметричных отсутствие центральной ветви

Тип В инфракрасных полос асимметричных схема уровней энергии для вращательной структуры

Тип В инфракрасных полос асимметричных чередование интенсивностей

Типы инфракрасных полос

Типы инфракрасных полос асимметричных волчков

Типы инфракрасных полос линейных молекул

Типы инфракрасных полос молекул со свободным или заторможенным внутренним вращением

Типы инфракрасных полос симметричных волчков

Типы спектров . Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения . 3.6. Рентгеновское излучение

Ультрафиолетовый и инфракрасный микроскопы

Уровни энергии. Свойства симметрии. Статистические веса, влияние спина и статистика. Термическое распределение вращательных уровней. Инфракрасные вращательные спектры. Вращательные комбинационные спектры Симметричный волчок

Установка с газовыми инфракрасными

Установки с инфракрасным излучением — Технические данные

Установки с инфракрасными излучателями

Ф. И. К., фотографическая область инфракрасного спектра

Финкель и Л. М. Свердлов Правила сумм для интенсивностей инфракрасных полос, частот и квадратов частот колебаний системы парафиновых углеводородов

Фотоматериалы инфракрасные

Характеристики горелок инфракрасного излучения

Характеристики инфракрасных излучателей и нагреваемых материалов

Харченко. Инфракрасное поглощение дигалоидозамещенных метана в области полос колебания

Химический анализ, применение инфракрасных и комбинационных спектров

Ховратович и И. А. БорисеИнтенсивность инфракрасных полос поглощения NH- и GOгрупп некоторых ароматических соединений

Цященко и Л. Е. Банькова Резонансное расщепление в инфракрасных спектрах замороженных молекулярных растворов

Чередование интенсивностей в инфракрасных спектрах

ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН Инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи

Шарфштейн О целесообразной спектральной области для оптической пирометрии в инфракрасных спектрах разреженных пламен и низкотемпературной плазмы, полученной при сжигании углеводородных топлив

Ширина инфракрасных полос поглощения водорода, адсорбированного на платине

Шумы и чувствительность нелинейно-оптических приемников инфракрасного излучения

Электрический обогреватель инфракрасны

Элементарное рассмотрение. Свойства симметрии вращательных уровней. Более подробная теория вращательных постоянных а,- кориолисово взаимодействие. Удвоение типа . Возмущения Инфракрасный спектр

Ю б и ц, Теплообмен инфракрасным излучением и его особенности

Ярославский и Л. В. КоноваДлинноволновые инфракрасные спектры поглощения кристаллических и аморфных полипропилена итриацотилцеллюлозы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте