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电磁波谱(英语:electromagnetic spectrum)又称电磁频谱、电磁谱,是电磁辐射的频率范围(即频谱)以及这些频率它们各自相应的波长和光子能量。一个物体的电磁波谱专指的是这物体所发射或吸收的电磁辐射(又称电磁波)的特征频率分布。 电磁波谱频率从低到高分別列为无线电波、微波、红外线、可。

谱图,从而获得试样有关信息。因X射线光电子能谱学对化学分析极为有用,还被称为化学分析用电子能谱学(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)。 一台标准商业化的XPS系统的主要组件包括: X射线源(包括经过单色化和未经单色化的X射线源,通常利用铝或镁作为靶材)。

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焰色反应(英语:Flame reaction),也称焰色试验(英语:Flame test,法语:Test de flamme或test à la flamme),是化学上用来测试某种离子是否在化合物中存在的方法,该反应为物理变化。 其原理是每种元素离子都有其个別的光谱。

膜的取向方法。拉伸聚乙烯薄膜导致原本随机取向的分子'跟随'薄膜的运动。薄膜的拉伸导致样品分子和拉伸方向取向一致。 圆二色性 环性二色谱 荧光探测线二色谱 红外线二色谱 X光线二色谱显微镜法 Alison Rodger and Bengt Nordén, Circular Dichroism and。

纸色谱法(又称纸色层分析法,英文:Paper chromatography)是分析化学中一种用来分离混合物的色谱技术。纸色谱法主要是用来分析染料,它已经在很大的程度上被薄层色谱法取代,但仍然是一种很好的教学工具。 当初发展纸色谱法是为了分离植物的色素制成顏料,用此方法可以分离出不同顏色的色素,所以。

谱联用(Gas chromatography-mass spectrometry,简称 GC-MS) 传统的高效液相色谱方法与用於LC-MS中的液相色谱方法的主要不同是后者的规模要小得多。色谱的规模与色谱柱的內径相关以及流速相关。其规模与柱內径的平方成正比。在一个相当长的时间里,LC-MS的工作色谱柱內径为1。

手性色谱法是通过色谱法来分析和分离手性化合物的方法,通过手性固定相或手性流动相配合高效液相色谱、气相色谱、毛细管电泳来达到拆分手性化合物的目的的方法。 手性色谱法常用手性选择固定相,如环糊精衍生物固定相、冠醚衍生物固定相、淀粉衍生物固定相、纤维素衍生物固定相和Pirkle型固定相。由于固定相分子与样。

呈现色球层的温度和密度隨距离变化呈现的趋势。 除了太阳,人类也观察过其它恒星的色球层。 虽然光球有吸收谱线,但是色球的谱线主要是发射谱线。特別是,最强的谱线是波长为656.3nm的 Hα线;这是氢原子的电子从n=3跃迁至n=2的能阶所释放的谱线。波长656.3nm的谱线在光谱中是红色的部分,这导致色球层的特征是红色。。

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色动力学中很容易展示出来。 渐近自由,这意味着在非常高的能量反应中,夸克和胶子之间非常微弱的相互作用创造了夸克-胶子等离子体。量子色动力学的这一预测,在1970年代初由大卫·波利泽和弗兰克·维尔切克和大卫·格罗斯首次发现。因为这项工作,他们被授予2004年诺贝尔物理学奖。 没有。

尺寸排除色谱法(英语:Size-exclusion chromatography,缩写:SEC),也称为分子筛色谱法, 是一种将溶液中的分子按其大小(在某些情况下为分子量)分开的色谱法。 这种方法通常被用于分离大分子或高分子复合物(例如蛋白质和工业聚合物)。当使用水溶液将样品运输通过色谱。

色温。 光源色温的定义为与此光源发出相似的光的黑体辐射体所具有的开尔文温度。色温在摄影、录像、出版等领域具有重要意义。在实际应用中,只有当光源发出的光和黑体辐射的光类似时,色温才有定义。也就是,红-橙-黄-白-浅蓝这些颜色。当讨论色温时,讨论例如绿色、紫色的色温是没有意义的。 黑体辐射体的色温等于它表面的开尔文温度。

谱密度。更常用的是应用于在所有时间或很长一段时间都存在的信号的功率谱密度。由于此种持续存在的信号的总能量是无穷大,功率谱密度(英语:Power Spectral Density,缩写PSD)则是指单位时间的频谱能量分布。频谱。

色谱仪,开启了高效液相色谱的时代。高效液相色谱使用粒径更细的固定相填充色谱柱,提高色谱柱的塔板数,以高压驱动流动相,使得经典液相色谱需要数日乃至数月完成的分离工作得以在几个小时甚至几十分钟内完成。 1971年,科克兰等人出版了《液相色谱的现代实践》一书,标志着高效液相色谱。

靛蓝色为光谱中从波长420到440奈米的色彩,一般泛指介於蓝色和堇紫色色之间的颜色。 有一种方法可以观察光谱靛,將一般CD片置放於萤光管下即可反射出靛色。 原理是萤光灯因含有水银可於波长435.833奈米发出亮光,而且CD片可以作为绕射光柵使得光谱靛反射出来。其实也可以从萤光灯光谱中观察。 靛色 靛色。

一个重要的增强质量解析和质谱测定质谱能力使用它亦随色谱和其他分离技术。 一种常见的组合是气相层析 - 质谱(GC/MS,或GC-MS)。在该技术中,气相层析仪用于分隔不同的化合物。 与气相色谱MS(GC-MS)类似,液相色谱-质谱(LC/MS, 或LC-MS)在将化合物引入离子源和质谱仪之前进行色谱分离。 毛细管电泳-质谱法(英语:Capillary。

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色谱法的历史起源于19 世纪中叶,至今仍在发展。 色谱法,字面意思是“颜色书写”,在 20 世纪的第一个十年中被使用并命名,主要用于分离植物色素,例如叶绿素(绿色)和类胡萝卜素(橙色和黄色) 。 1930 年代和1940 年代开发的新型色谱法使该技术可用于广泛的分离过程和化学分析任务,特别是在生物化学领域。。

薄层色谱法(英语:Thin layer chromatography,简称TLC,又称为薄层层析)是一种用于分离混合物的层析技术。 在分析化学特別是针对有机化合物的分析中,薄层层析是极为重要的分离方法。 薄层层析在覆盖有很薄一层吸附剂的玻璃板、塑料片或铝箔上进行。吸附剂又称为薄层色谱。

色谱、分配色谱、离子交换色谱、凝胶色谱、亲和色谱等类别。 吸附色谱亦称液固层析法(liquid-solid chromatography,LSC),利用固定相吸附中对物质分子吸附能力的差异实现对混合物的分离,吸附色谱的色谱过程是流动相分子与物质分子竞争固定相吸附中心的过程 吸附色谱的分配系数表达式如下:。

色酚印花法是指以色酚的氢氧化钠溶液调制成印花色浆,用色酚印花色浆印花,再以色基重氮盐溶液显影的印花工艺。是一种不溶性偶氮染料直接印花工艺,但在工厂应用中不如色基印花法普遍。 色酚用氢氧化钠融解,加入淀粉制成印花色浆,印在纤维素纤维上,烘干,用重氮盐化色基溶液现色,最后将没有印花部分的色基溶液洗掉。。

凝胶渗透色谱法(英语:Gel Permeation Chromatography,简称GPC)是尺寸排除色谱法(SEC)的一种。它通过多孔非吸附性的凝胶,将有机溶剂中的分析物分子按照分子的尺寸进行分离。1964年道化学公司的J.C. Moore在研究体积排除色谱。